EP3672375B1 - Dimmer - Google Patents

Dimmer Download PDF

Info

Publication number
EP3672375B1
EP3672375B1 EP19209893.7A EP19209893A EP3672375B1 EP 3672375 B1 EP3672375 B1 EP 3672375B1 EP 19209893 A EP19209893 A EP 19209893A EP 3672375 B1 EP3672375 B1 EP 3672375B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
dimmer
channel
channels
control device
parallel
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
EP19209893.7A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP3672375A1 (de
Inventor
Johann Mensch
Jakob Reislhuber
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens Schweiz AG
Original Assignee
Siemens Schweiz AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens Schweiz AG filed Critical Siemens Schweiz AG
Publication of EP3672375A1 publication Critical patent/EP3672375A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3672375B1 publication Critical patent/EP3672375B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/10Controlling the intensity of the light
    • H05B45/14Controlling the intensity of the light using electrical feedback from LEDs or from LED modules
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/31Phase-control circuits

Definitions

  • the invention relates to a dimmer, namely a device for controlling the electrical power consumption of an electrical load, in particular an integrated or connectable lighting device. Dimmers are generally known and serve to vary electrical power.
  • the invention further relates to a method for detecting the correct wiring of at least two parallel-connected, galvanically isolated dimmer channels of a dimmer.
  • Power variation in dimmers can be achieved preferably by phase-cut control or by trailing-edge control.
  • phase-cut control the current is switched on with a delay after the AC voltage crosses zero and flows until the next zero crossing. This is preferred for inductive load behavior.
  • trailing-edge control the current is switched on immediately after the zero crossing and switched off again before the next zero crossing. This is preferred for capacitive load behavior.
  • the dimmer has a main control unit.
  • the invention relates to so-called multi-channel dimmers. These have several individual dimmers, each controlling a portion of the electrical load. To increase performance, these so-called dimmer channels can be switched on the output side in parallel, sequentially, or mixed. Several physical channels are interconnected, creating a powerful logical channel. The dimmer channels can be located in one device or in multiple devices.
  • the outputs of the dimmer channels are largely synchronized. For example, if two channels are connected in parallel If the second channel switches too late (with leading edge phase control) or too early (with trailing edge phase control), the first channel will be more overloaded than if both switch incorrectly and synchronously. This can lead to excessive heating or failure of the first dimmer channel, or even to the dimmer shutting down.
  • each dimmer channel has its own channel control device, preferably a simple processor, as well as a measuring device for measuring the electricity in the channel, which can also be partially formed by this processor. Thanks to the measuring device, the channel control device receives the information necessary for detecting phase control or phase control, based on the periodic behavior of the electricity in the channel.
  • the control commands generated by the main control device are transmitted via a communication link to the channel control devices of the dimmer channels and implemented locally in accordance with the information about the periodic behavior of the electricity in the channel.
  • the complexity of the measuring devices leads to high development and production costs. Component tolerances or aging can also lead to inaccuracies in zero-crossing detection. The resulting timing differences then lead to non-synchronous switching of the dimmer channels and the problems described above. While replacing the device or recalibrating its components is possible, this is not without expense and may result in consequential damage due to operational disruption.
  • German patent specification DE102017213888B3 discloses a dimmer for controlling the power consumption of a connectable load, comprising at least two dimmer channels, wherein at least one dimmer channel is designed as a measuring dimmer channel for detecting the behavior of the electricity. Synchronization of the dimmer channels is carried out starting from the measuring dimmer channel. a channel communication connection from one dimmer channel to the next dimmer channel.
  • German patent specification DE102016209278B3 discloses a dimmer system for controlling the power consumption of a connectable load and a method for controlling the power consumption of a connectable load in a dimmer system, comprising a master control device and at least two slave dimmers, wherein the master control device outputs synchronization signals for synchronizing the respective outputs of the slave dimmers to the respective slave dimmers via a suitable communication connection, and wherein the slave dimmers are connected in parallel to provide a common controlled output for the connectable load.
  • each channel can only control a specific load (e.g., 300W). If you want to control a higher load (e.g., 1000W), this is not possible with a single channel. For this reason, multiple channels are connected in parallel and thus jointly control a larger load. These parallel channels must therefore be controlled in parallel by the internal software and wired in parallel. Failure to perform one of these two actions may result in damage. on the universal dimmer and the load.
  • the present invention ensures that the parallel dimmer channels are controlled in parallel and, on the other hand, are correctly wired in parallel. Furthermore, errors caused by incorrect wiring of the channels are immediately detected, preventing subsequent damage.
  • Each dimmer channel can have information about the zero crossing times of the sinusoidal alternating voltage of the conductor connected to it, as well as the zero crossings of the adjacent parallel channel.
  • error different conductors connected
  • no error same conductor connected
  • the invention reduces the probability of faulty wiring or incorrect parameterization in parallel operation.
  • the error is automatically detected and reported by the dimmer (e.g., by a visual or acoustic signal, or by a corresponding error message on a dimmer display, or by a corresponding message to a central location (e.g., control center). Damage to the dimmer and the load due to incorrect wiring/parameterization in parallel operation is thus made more difficult.
  • the dimmer can comprise at least two dimmer channels, each with a channel control device. At least one of the dimmer channels is a measuring dimmer channel because it comprises a measuring device for measuring the electricity in the channel. Its information about the behavior of the electricity in the measuring dimmer channel is transmitted to the channel control device of the measuring dimmer channel.
  • the dimmer further comprises a main control device that can generate at least control commands for the dimmer channels, as well as a main communication connection that is at least suitable for transmitting such control commands. from the main control device to the channel control device of a dimmer channel.
  • the dimmer comprises at least one channel communication connection from a first dimmer channel to a second dimmer channel, preferably with an element for galvanically isolating the first dimmer channel from the second dimmer channel, preferably with an optocoupler or alternatively with a transformer circuit.
  • This channel communication connection transmits information, specifically at least about the behavior, preferably the periodic behavior, of the electricity in the measuring dimmer channel, from the measuring device or from the channel control device of a first dimmer channel to the channel control device of the second dimmer channel.
  • the channel communication connection is also suitable for transmitting information in the opposite direction.
  • each channel control device of the dimmer channels and a main control device of the dimmer may be required anyway, preferably including galvanic isolation, channel communication connections between the channel control devices can be established with little additional effort, which can even replace part of the communication connections between the channel control devices and the main control device of the dimmer.
  • the information about the periodic behavior of the electricity in a measuring dimmer channel is an indication of the time of transmission of the information by the channel control device of the first dimmer channel, or preferably an indication of the time of at least one zero crossing of the voltage in the measuring dimmer channel.
  • the channel control device of the second dimmer channel can generate information about the periodic behavior of the electricity on-site based on the information about the periodic behavior of the electricity in the measuring dimmer channel, which it can use to control the electricity in the channel precisely and synchronously with the other dimmer channels. can switch.
  • This stored data preferably contains a time value which is an estimate of the time for processing and transmitting the information from the measuring dimmer channel to the control device of the second dimmer channel.
  • the time value is a constant for each dimmer channel and may contain values for the time required for generating the information by the measuring device, transmitting it via the channel communication link or via the channel communication links from the measuring dimmer channel to the second dimmer channel, and processing it in the dimmer channels. It can be determined for each dimmer channel, namely from a calibration with measurements on the dimmer or on other dimmers from the same series, or in a simulation using a computer.
  • the data is preferably permanently stored in the channel control devices.
  • the information about the periodic behavior of the electricity in the measurement dimmer channel reaches the channel control device of the second dimmer channel with little delay, but especially when repeated and despite component aging, with almost the same delay. It is noteworthy that this also applies to the overall transmission delay when the signal is transmitted from the original channel control device of the measurement dimmer channel via several channel control devices and across the channel communication links in between. Accordingly, the first dimmer channel to a channel communication link can be different from the measurement dimmer channel.
  • the channel communication connection can also transmit at least control commands from the main control device of the first dimmer channel to the channel control device of the second dimmer channel.
  • the instructions for switching behavior are also distributed to several dimmer channels via the same path, eliminating the need for direct communication connections to the main control device of the dimmer. This also can be unidirectional for cost reasons, although bidirectional communication has advantages.
  • the measuring dimmer channel has a direct channel communication connection with multiple control devices of other dimmer channels.
  • This may be implemented as multiple individual channel communication connections, or as a single channel communication connection for bus communication or the like, according to which telegrams are received at the destination based on an individual address or a group address.
  • the main control device is a channel control device.
  • the dimmer is equipped with a suitable evaluation unit (e.g., a microcontroller with appropriate software or firmware) to evaluate the information about the electrical behavior in the dimmer channels.
  • the evaluation unit is preferably located or integrated in the measuring dimmer channel and/or in the main control unit.
  • the measuring dimmer channel is configured to detect whether the respective times of the respective zero crossings of the sinusoidal alternating voltages applied to the respective dimmer channels are substantially synchronous. If the sinusoidal alternating voltages are substantially synchronous, synchronous switching of the dimmer channels is ensured and correct parallel wiring of the dimmer channels is detected. To detect this, one of the dimmer channels can be configured as The measuring dimmer channel must be equipped with the appropriate measuring and evaluation equipment. The measuring dimmer channel is connected to the other parallel dimmer channels via a channel communication link.
  • each dimmer channel is configured to detect whether the respective times of the respective zero crossings of the sinusoidal AC voltages applied to the respective dimmer channels are substantially synchronous. If the sinusoidal AC voltages are substantially synchronous, synchronous switching of the dimmer channels is ensured, and correct parallel wiring of the dimmer channels is detected. To detect this, each of the parallel dimmer channels can be equipped as a measuring dimmer channel with the appropriate measuring and evaluation devices.
  • each dimmer channel is designed as a measuring dimmer channel with a respective measuring device and a respective communication connection to the main control device, wherein the main control device is configured to detect whether the respective times of the respective zero crossings of the sinusoidal alternating voltage applied to the respective dimmer channel are substantially synchronous. Based on the information provided by the dimmer channels about the respective periodic behavior of the electricity on site, the main control device detects whether synchronous switching of the dimmer channels and correct parallel wiring of the dimmer channels are present.
  • the main control device is equipped with corresponding evaluation means (e.g., means for comparing the supplied information). For example, a microprocessor with corresponding software or firmware.
  • a further advantageous embodiment of the invention is that when detecting whether the respective times of the respective zero crossings of the sinusoidal alternating voltages applied to the respective dimmer channels are not synchronous are, the dimmer has a corresponding indicator (red LED, buzzing sound, message on a display, etc.). This immediately notifies a user (e.g., an installer) of any error or malfunction when connecting the dimmer.
  • a user e.g., an installer
  • a further embodiment relates to a dimmer for controlling the power consumption of a connectable load, in particular an LED light, with at least two parallel-connected, galvanically isolated dimmer channels, each with a channel control device, wherein each of the dimmer channels is designed as a measuring dimmer channel, each with a measuring device which is at least suitable for zero-crossing detection of the current and/or the voltage applied to the respective dimmer channel; a main control device which is configured to receive information about the zero crossings of the sinusoidal alternating currents and/or alternating voltages applied to the respective dimmer channels from the respective channel control devices via suitable communication links, and which is further configured to compare the information about the zero crossings of the respective dimmer channels with one another, and which is further configured to generate control commands for the dimmer channels, wherein the control commands can be transmitted from the main control device to the channel control devices of the dimmer channels via the suitable communication links, wherein the main control device is configured to detect whether the zero crossings of the dimmer channels assigned for parallel operation
  • a further advantageous embodiment of the invention is that the main control device in the dimmer is designed as a separate component (e.g., microcontroller).
  • the channel control units or the Channel control devices can be designed to be very cost-effective (lean). This design enables simple command communication and a simple power supply for the main control device and the channel control devices.
  • a further advantageous embodiment of the invention is that the main control device is integrated into a correspondingly configured channel control device of a dimmer channel.
  • This embodiment eliminates the need for a microcontroller. Furthermore, this embodiment enables direct and thus fast communication between the dimmer channels.
  • a further advantageous embodiment of the invention is that a channel control device of a dimmer channel is configured as the main control device, the master.
  • the channel control devices of the dimmer channels are essentially identical. It is negotiated which of the channel control devices is the master (e.g., depending on the production number or ID number). The master is advantageously determined automatically during commissioning or when loading the firmware.
  • a further advantageous embodiment of the invention is that the detection of whether the respective zero crossings of the sinusoidal alternating currents and/or alternating voltages applied to the respective dimmer channels are essentially synchronous is carried out by comparing the respective times of the zero crossings or by comparing the respective phase angles. This is advantageously carried out by measuring the time difference between the zero crossings.
  • a 50 Hz system for example, there is a time difference of approximately 6.67 ms between two phases of a three-phase system, which corresponds to a phase angle of 120 degrees.
  • a 60 Hz system for example, there is a time difference of approximately 5.55 ms.
  • a further advantageous embodiment of the invention is that when it is recognized that the respective times of the If the respective zero crossings of the sinusoidal alternating currents and/or alternating voltages applied to the respective dimmer channels are not synchronized, a corresponding indicator (red LED, buzzing noise, display message, etc.) can be activated on the dimmer.
  • a reliable message can be output, for example, if the measured time difference or a measured phase angle differs by +/- 5% from the above-mentioned values.
  • the problem is further solved by a method according to claim 3.
  • the method can be carried out, for example, during commissioning of the dimmer.
  • the method is carried out automatically (or mandatorily) during commissioning of the dimmer as a quality assurance measure.
  • Figure 1 shows the functional distribution of a first exemplary multi-channel dimmer D on the supply network N, L1.
  • the multi-channel dimmer D has several galvanically isolated dimmer channels K1, K2, Kx, each with a channel control device S1, S2, Sx.
  • the dimmer channels K1, K2, Kx are connected in parallel to the output side of the load L via terminals A1, A2, Ax, so that each can supply a portion of the current to it.
  • the dimmer D starts due to an external command B.
  • a main control device H generates control commands which are sent via a communication connection V to the channel control device S1 of the dimmer channel K1.
  • the dimmer channel K1 contains a measuring device M1 that is suitable for generating information about the electrical behavior at a point in the channel, particularly information about the zero crossing of the voltage.
  • the dimmer channel K1 is therefore also called a measuring dimmer channel.
  • a communication link transmits such information from the measuring device M1 to the channel control device S1.
  • a channel communication connection V12, V23, V(x-1)x leads from one dimmer channel to the next dimmer channel.
  • These channel communication connections V12, V23, V(x-1)x are preferably suitable for transmitting information about the electrical behavior in the measuring dimmer channel K1 to the channel control device S2, Sx of the next dimmer channel K2, Kx, specifically from the channel control device S1, S2 of one dimmer channel K1, K2 to the channel control device S2, Sx of the other dimmer channel K2, Kx.
  • these channel communication connections V12, V23, V(x-1)x can also transmit the control commands from the main control device H.
  • the communication connections V, V12, V23, V(x-1)x between the galvanically isolated main control device H and the dimmer channels K1, K2, Kx each contain an optocoupler on both sides.
  • FIG. 2 shows a second example of a multi-channel dimmer.
  • the channel communication links V12, V23, V(x-1)x between the dimmer channels K1, K2, Kx link the measuring device M with the respective channel control devices S1, S2, Sx for very real-time transmission.
  • the channel communication links V12, V23, V(x-1)x are unidirectional, which is why separate communication links V deliver the control commands from the main control device H to each dimmer channel K1, K2, Kx and return any feedback.
  • Figure 3 shows measuring dimmer channel K1, dimmer channel K2 and their channel communication connection V12 of the second exemplary multi-channel dimmer according to Figure 2 , where the circuits of the measuring device M1, the channel communication connection V12 and the dimmer channel K2 are shown in simplified form.
  • An operational amplifier N11 of the measuring device M1 converts the mains voltage of 230 volts into a signal that is easier to process.
  • a comparator N12 of the measuring device M1 analyzes this signal for zero crossings. The zero crossings are passed on directly to the channel control device S1 but also to an optocoupler in the channel communication connection V12.
  • the optocoupler For the purpose of galvanic isolation, the optocoupler contains an LED and a light-sensitive resistor, which switches a current via the resistor R in the dimmer channel K2. The optocoupler thus transmits the information about the zero crossings with little delay to the channel control device S2 and to the next channel communication connection.
  • the measuring device M1 can also act as an evaluation unit, ie, it can perform or provide evaluation functions such as comparing phase angles and/or comparing the times of zero crossings. This means that the functionalities of the measuring device M1 and the evaluation unit AE1 can be integrated in one component or part. However, evaluation functionalities can also be implemented in a separate evaluation unit AE1.
  • control commands of the main control device H are transmitted in a similar way to the variant of Figure 1 via a single communication link V to the channel control device S1 of the dimmer channel K1.
  • the channel control device S1 forwards them to the next dimmer channel K2 via the channel communication links V12, as in the variant of the Figure 2 .
  • the channel communication connections V12, V23, V(x-1)x outlined above are supplemented, for example, with a switch and a resistor in series with ground upstream of the LED.
  • the switch for example a transistor, is switched between conducting and blocking by an output of the respective channel control device Sx.
  • the switch When the respective comparator Nx2 energizes the LED, the switch can thus impose small voltage steps on the signal, which lead to small intensity steps in the light from the LED.
  • the corresponding resistance steps in the light-sensitive resistor on the receiver side can be detected by a simple voltmeter. However, they do not trigger zero-crossing detection there. These steps thus encode the control commands of the main control device H and are passed on by the voltmeter to the respective channel control device Sx+1.
  • the exemplary dimmers D are to be Figure 1 or according to Figure 2 equipped with a suitable evaluation unit AE1, AE2 (e.g. microcontroller with corresponding software or firmware) for evaluating the information about the behavior of the electricity in the dimmer channels K1, K2, Kx.
  • the evaluation is carried out, for example, by comparing the respective times of the respective zero crossings of the sinusoidal signals applied to the respective dimmer channels K1, K2, Kx. Alternating voltages or by analyzing the respective phase shift angles or phase differences.
  • the evaluation unit AE1, AE2 is advantageously arranged or integrated in the measuring dimmer channel M1 and/or in the main control device H.
  • each dimmer channel K1, K2, Kx is designed as a measuring dimmer channel M1 with a respective measuring device M1 and a respective communication connection V to the main control device H, wherein the main control device H is configured to detect whether the respective times of the respective zero crossings of the sinusoidal alternating voltage applied to the respective dimmer channel K1, K2, Kx are essentially synchronous. Based on the information provided by the parallel dimmer channels K1, K2, Kx about the respective periodic behavior of the electricity on site, the main control device H detects whether synchronous switching of the dimmer channels K1, K2, Kx and correct parallel wiring of the dimmer channels K1, K2, Kx are present.
  • the main control device H is equipped with corresponding evaluation means AE2 (e.g. means for comparing the information provided).
  • evaluation means AE2 e.g. means for comparing the information provided.
  • a microprocessor with corresponding software or firmware.
  • each dimmer channel K1, K2, Kx can have an evaluation unit AE1.
  • a further advantageous embodiment of the invention is that, upon detection of whether the respective times of the respective zero crossings of the sinusoidal alternating voltages applied to the respective dimmer channels K1, K2, Kx are not synchronous, a corresponding indicator I (red LED, buzzing noise, display message, etc.) is generated on the dimmer D. This immediately notifies a user (e.g., an installer) of any error or malfunction when connecting the dimmer D.
  • a corresponding indicator I red LED, buzzing noise, display message, etc.
  • FIG. 4 shows an arrangement for a third exemplary multi-channel dimmer D.
  • This is a universal dimmer.
  • each channel can only control a specific load LA1 - LAn (e.g. 300W). If you want to control a higher load (e.g. 1000W), this is not possible with a single channel. For this reason, multiple channels DK1 - DKn are connected in parallel and thus jointly control a larger load. These parallel channels DK1 - DKn must therefore be controlled in parallel by the internal software and wired in parallel. Failure to carry out one of these two actions may result in damage to the universal dimmer and the load.
  • LA1 - LAn e.g. 300W
  • the universal dimmer D comprises a main control device H (preferably a suitably configured microcontroller) which is at least suitable for generating control commands for the dimmer channels DK1 - DKn. Control commands can be transmitted from the main control device H to the corresponding channel control devices of the respective dimmer channels DK1 - DKn via the communication link V.
  • the parallel-connected, galvanically isolated (GT) dimmer channels DK1 - DKn are advantageously each equipped with a channel control device (simple processor or correspondingly configured microprocessor). Information is transmitted between two adjacent dimmer channels via channel communication links KV. At least one dimmer channel DK1 comprises a corresponding measuring device M1 and a corresponding evaluation unit AE1.
  • the evaluation unit AE1 is configured to detect whether the respective times of the respective zero crossings of the sinusoidal alternating voltage applied to the respective dimmer channel DK1 - DKn are essentially synchronous.
  • further or even all dimmer channels DK1 - DKn can be equipped with a measuring device M1 and an evaluation unit AE1.
  • the main control device H can also have a correspondingly configured evaluation unit AE2 for detecting whether the respective times of the respective zero crossings of the sinusoidal alternating voltage applied to the respective dimmer channel DK1 - DKn are essentially are synchronous.
  • the dimmer channels DK1 - DKn are connected on the output side to supply power via terminals AK1 - AKn to the corresponding load LA1 - LAn.
  • GT galvanically isolated
  • Figure 5 shows an arrangement for a fourth exemplary multi-channel dimmer D in which all channels DK1 - DKn are connected to the same phase L1. It is thus possible on the software side (through appropriate phase or zero-crossing synchronization, e.g., through appropriate synchronization signals from control unit H to channels DK1 - DKn) to bundle two or more channels DK1 - DKn to jointly control a load L that is greater than the maximum load of a single channel DK1 - DKn.
  • both the dimmer and the load may be damaged.
  • Figure 6 shows an arrangement for a fifth exemplary multi-channel dimmer D, where different phases L1, L2, L3 are connected to bundled channels DK1 - DKn.
  • the dimmer D and the load L e.g. a lamp
  • the present invention detects and reports such faulty wiring.
  • FIG. 7 shows an arrangement for a sixth exemplary multi-channel dimmer.
  • the exemplary multi-channel dimmer D according to Figure 7 It is also a universal dimmer.
  • each channel can only control a specific load (e.g. 300W). If you want to control a higher load L (e.g. 1000W), this is not possible with a single channel.
  • L e.g. 1000W
  • multiple channels DKa - DKx are connected in parallel and thus jointly control a larger load L (e.g. a light).
  • These parallel channels DKa - DKx must therefore be controlled in parallel by the internal software and wired in parallel. Failure to carry out one of these two actions can result in damage to the universal dimmer D and the load L.
  • the main control device H in the dimmer D is designed as a separate component (e.g., a microcontroller).
  • the channel control units SE1 - SEx or the channel control devices can be designed very cost-effectively (lean). This design enables simple command communication and a simple power supply for the main control device H and the channel control devices SE1 - SEx.
  • the detection of whether the respective zero crossings ND of the sinusoidal alternating currents and/or alternating voltages applied to the respective dimmer channels DKa - DKx are essentially synchronous is carried out by comparing the respective times of the zero crossings ND or by comparing the respective phase angles in the main control device H. This is advantageously carried out by measuring the time difference of the zero crossings. In a 50 Hz system, for example, there is a time difference of approximately 6.67 ms between two phases of a three-phase system, which corresponds to a phase angle of 120 degrees. In a 60 Hz system, for example, there is a time difference of approximately 5.55 ms.
  • a corresponding indicator I red LED, buzzing noise, output of a message on a display, etc.
  • a reliable message can be output by indicator I, for example, if the measured time difference or a measured phase angle differs by +/- 10%, in particular by +/- 5%, from the above-mentioned values.
  • FIG 8 shows an arrangement for a seventh exemplary multi-channel dimmer D.
  • the exemplary multi-channel dimmer D according to Figure 8 It is also a universal dimmer.
  • each channel can only control a specific load (e.g. 300W). If you want to control a higher load L (e.g. 1000W), this is not possible with a single channel.
  • L e.g. 1000W
  • multiple channels DKa - DKx are connected in parallel and thus jointly control a larger load L (e.g. a light).
  • These parallel channels DKa - DKx must therefore be controlled in parallel by the internal software and wired in parallel. Failure to carry out one of these two actions can result in damage to the universal dimmer D and the load L.
  • the exemplary dimmer D for controlling the power consumption of a connectable load L, in particular an LED lamp, according to Figure 8 includes: at least two parallel-connected, galvanically GT isolated dimmer channels DKa - DKx, each with a channel control device SE1 - SEx, wherein each of the dimmer channels DKa - DKx is designed as a measuring dimmer channel, each with a measuring device M1, which is at least suitable for zero crossing detection NDE of the current and/or the voltage applied to the respective dimmer channel DKa - DKx; a main control device H, which is designed to receive information about the zero crossings ND of the currents applied to the respective to receive the sinusoidal alternating currents and/or alternating voltages applied to the dimmer channels DKa - DKx from the respective channel control devices SE1 - SEx via suitable communication links KV, and which is further configured to compare the information about the zero crossings (ND) of the respective dimmer channels DKa - DKx with
  • the functionality of the main control device can be integrated into a correspondingly configured channel control device SE1 - SEx of a dimmer channel DKa - DKx.
  • This configuration eliminates the need for a microcontroller. Furthermore, this configuration enables direct and therefore fast communication between the channel control devices SE1 - SEx of the dimmer channels DKa - DKx.
  • a channel control device SE1 - SEx of one of the dimmer channels DKa - DKx can be configured as the main control device, i.e., as the master.
  • the channel control devices SE1 - SEx of the dimmer channels DKa - DKx are essentially identical. It is negotiated which of the channel control devices SE1 - SEx is the master (master dimmer channel) (e.g., depending on the production number or ID number). The master is advantageously determined automatically during commissioning or when loading the firmware.
  • the detection takes place as to whether the respective zero crossings ND of the sinusoidal alternating currents and/or alternating voltages applied to the respective dimmer channels DKa - DKx are essentially synchronous, by comparing the respective times of the zero crossings ND or by comparing the respective phase angles. If it is detected that the respective times of the respective zero crossings ND of the sinusoidal alternating currents and/or alternating voltages applied to the respective dimmer channels DKa - DKx are not synchronous, a corresponding indicator I can be activated on the dimmer D. In principle, a corresponding message can also be output to a central location within a building automation system.
  • Each dimmer channel has information about the zero crossing times of the sinusoidal AC voltage of the conductor connected to it, as well as the zero crossing times of the adjacent parallel channel.
  • the invention reduces the likelihood of faulty wiring or incorrect parameterization in parallel operation of a dimmer.
  • the error is automatically detected and reported by the dimmer. Damage to the dimmer and the load due to faulty wiring/parameterization in parallel operation is thus made more difficult or even prevented.

Landscapes

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

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Dimmer, nämlich ein Gerät zur Steuerung der elektrischen Leistungsaufnahme einer elektrischen Last, insbesondere einer integrierten oder anschliessbaren Leuchteinrichtung. Dimmer sind allgemein bekannt und sie dienen dazu, elektrische Leistung zu variieren. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Erkennen der korrekten Verdrahtung von mindestens zwei parallel geschalteten galvanisch getrennten Dimmerkanälen eines Dimmers.
  • Eine Leistungsvariation bei Dimmern kann bevorzugt durch Phasenanschnittsteuerung oder durch Phasenabschnittsteuerung erfolgen. Bei der Phasenanschnittsteuerung wird der Strom verzögert nach dem Nulldurchgang der Wechselspannung eingeschaltet und fließt bis zum nächsten Stromnulldurchgang. Sie ist bevorzugt bei eineminduktiven Lastverhalten. Bei der Phasenabschnittsteuerung hingegen wird der Strom nach dem Nulldurchgang sofort eingeschaltet und vor dem nächsten Nulldurchgang wieder ausgeschaltet. Diese ist bevorzugt bei einem kapazitiven Lastverhalten. Um die dazu benötigten Steuerbefehle an seine Schaltkomponenten zu erzeugen, weist der Dimmer eine Hauptsteuereinrichtung auf.
  • Mehr spezifisch betrifft die Erfindung sogenannte Mehrkanaldimmer. Diese weisen mehrere einzelne Dimmer auf, welche je ein Teil der elektrischen Last steuern. Für eine Leistungssteigerung sind diese so-genannten Dimmerkanäle ausgangsseitig parallel, sequentiell oder gemischt schaltbar. Es werden mehrere physikalische Kanäle zusammengeschaltet und es entsteht ein leistungsstarker logischer Kanal. Die Dimmerkanäle können dabei in einem Gerät sein, oder aber in mehreren Geräten.
  • Es ist jedoch wichtig, eben wegen dieser Zusammenschaltung, dass die Ausgänge der Dimmerkanäle weitgehend synchronisiert sind. Wenn beispielsweise zwei Kanäle parallel geschaltet wurden und der zweite Kanal zu spät (bei Phasenanschnitt) oder zu früh (bei Phasenabschnitt) schaltet, wird der erste Kanal mehr überlastet, als wenn beide synchron falsch schalten. Dies kann zu einer übermäßigen Erwärmung oder einem Ausfall des ersten Dimmerkanals, oder sogar zum Abschalten des Dimmers führen.
  • In bekannten Mehrkanaldimmern weist jeder Dimmerkanal eine eigene Kanalsteuereinrichtung auf, mit Vorteil einen einfachen Prozessor, sowie eine Messeinrichtung für das Messen der Elektrizität im Kanal, welche teilweise eben auch durch diesen Prozessors gebildet sein kann. Dank der Messeinrichtung bekommt die Kanalsteuereinrichtung die für die Erkennung des Phasenanschnitts oder des Phasenabschnitts nötigen Informationen über das periodische Verhalten der Elektrizität im Kanal. Die von der Hauptsteuereinrichtung erzeugten Steuerbefehle werden über je eine Kommunikationsverbindung zu den Kanalsteuereinrichtungen der Dimmerkanäle übertragen und Vorort im Einklang mit den Informationen über das periodische Verhalten der Elektrizität im Kanal umgesetzt.
  • Insbesondere die Komplexität der Messeinrichtungen führt zu hohen Entwicklungskosten und Produktionskosten. Auch können durch Bauteiletoleranzen oder durch Alterung der Bauteile Ungenauigkeiten bei der Nulldurchgangserkennung entstehen. Die daraus folgenden zeitlichen Unterschiede führen dann zu einem nicht synchronen Schalten der Dimmerkanäle und zu den oben beschriebenen Problemen. Ein Geräteaustausch oder eine Neukalibrierung dessen Bauteile ist zwar möglich, jedoch nicht ohne Kosten und gegebenenfalls Folgeschaden wegen Betriebsstörung.
  • Die deutsche Patentschrift DE102017213888B3 offenbart einen Dimmer zur Steuerung der Leistungsaufnahme einer anschliessbaren Last, mit mindestens zwei Dimmerkanälen, wobei zumindest ein Dimmerkanal als Messdimmerkanal zum Erkennen des Verhaltens der Elektrizität ausgebildet ist. Zur Synchronisation der Dimmerkanäle führt ausgehend vom Messdimmerkanal eine Kanalkommunikationsverbindung jeweils von einem Dimmerkanal zum nächsten Dimmerkanal.
  • Die deutsche Patentschrift DE102016209278B3 offenbart ein Dimmersystem zur Steuerung der Leistungsaufnahme einer anschliessbaren Last und ein Verfahren zur Steuerung der Leistungsaufnahme einer anschliessbaren Last in einem Dimmer-system, mit einer Master-Steuereinrichtung und mit mindestens zwei Slave-Dimmern, wobei die Master-Steuereinrichtung Synchronisationssignale zur Synchronisierung der jeweiligen Ausgänge der Slave-Dimmer über eine geeignete Kommunikationsverbindung an die jeweiligen Slave-Dimmer ausgibt, und wobei die Slave-Dimmer parallel geschaltet sind, um einen gemeinsamen gesteuerten Ausgang für die anschliessbare Last bereitzustellen.
  • Dimmer und Dimmersystem aus dem Stand der Technik sind zwar geeignet zur phasensynchronen Schaltung mehrerer paralleler physikalischer Kanäle bzw. von Slave-Dimmer, aber sie erfordern aber immer noch eine manuelle Überprüfung, ob die Parallelschaltung der Dimmerkanäle korrekt verdrahtet wurde.
  • Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung einen Dimmer, insbesondere einen Mehrkanaldimmer, und ein Verfahren bereitzustellen, um auf einfache Weise Verdrahtungsfehler beim Anschluss der Kanäle des Dimmers zu erkennen.
  • Die Aufgabe wird durch einen Dimmer nach Anspruch 1 gelöst.
  • Bei einem Universaldimmer mit mehreren Kanälen kann jeder Kanal nur eine bestimmte Last (z.B. 300W) ansteuern. Möchte man eine höhere Last (z.B. 1000W) ansteuern, so ist das mit einem einzelnen Kanal nicht möglich. Aus diesem Grund werden mehrere Kanäle parallel geschaltet und steuern somit gemeinsam eine größere Last. Diese parallelen Kanäle müssen deswegen zum einen durch die interne Software parallel gesteuert werden und zum anderen parallel verdrahtet werden. Wird eine dieser beiden Aktionen nicht ausgeführt, kann es zu Schäden am Universaldimmer und der Last kommen. Die vorliegende Erfindung stellt sicher, dass die parallelen Dimmerkanäle parallel gesteuert werden und zum anderen auch korrekt parallel verdrahtet werden. Weiterhin wird der Fehlerfall einer unkorrekten Verdrahtung der Kanäle sofort erkannt, so dass keine Folgeschäden erfolgen..
  • Jeder Kanal des Dimmers kann sowohl Informationen über die Zeitpunkte der Nulldurchgänge der sinusförmigen Wechselspannung des an ihn angeschlossenen Leiters als auch die Nulldurchgänge des parallelgeschalteten Nachbarkanals haben. Durch Messung der Phasenverschiebung der beiden Spannung wird festgestellt, ob eine nennenswerte Phasenverschiebung vorliegt (Fehler: Unterschiedliche Leiter angeschlossen) oder nicht (Kein Fehler: Gleicher Leiter angeschlossen). Durch die Erfindung wird die Wahrscheinlichkeit einer fehlerhaften Verdrahtung bzw. fehlerhaften Parametrierung im Parallelbetrieb verringert. Im beschriebenen Fehlerfall wird der Fehler automatisch vom Dimmer erkannt und gemeldet (z.B. durch ein optisches oder akustisches Signal, oder durch eine entsprechende Fehlermeldung an einem Display des Dimmers, oder durch entsprechende Meldung an eine zentrale Stelle (z.B. Leitstelle). Eine Beschädigung des Dimmers und der Last durch fehlerhafte Verdrahtung/Parametrierung eines Parallelbetriebs wird dadurch erschwert.
  • In einem Ausführungsbeispiel des nachfolgend beschriebenen Verfahrens kann der Dimmer mindestens zwei Dimmerkanäle mit je einer Kanalsteuereinrichtung umfassen. Zumindest einer der Dimmerkanäle ist ein Messdimmerkanal, weil er eine Messeinrichtung für das Messen der Elektrizität im Kanal umfasst. Ihre Informationen über das Verhalten der Elektrizität im Messdimmerkanal werden zur Kanalsteuereinrichtung des Messdimmerkanals übertragen. Der Dimmer umfasst weiter eine Hauptsteuereinrichtung die zumindest Steuerbefehle für die Dimmerkanäle erzeugen kann, sowie eine Hauptkommunikationsverbindung die zumindest geeignet ist, um solche Steuerbefehle von der Hauptsteuereinrichtung an die Kanalsteuereinrichtung eines Dimmerkanals zu übertragen. Weiter umfasst der Dimmer mindestens eine Kanalkommunikationsverbindung von einem ersten Dimmerkanal zu einem zweiten Dimmerkanal, bevorzugt mit einem Element zur galvanischen Trennung des ersten Dimmerkanals vom zweiten Dimmerkanal, bevorzugt mit einem Opto-Koppler oder alternativ mit einer Transformatorschaltung. Diese Kanalkommunikationsverbindung überträgt Informationen, und zwar zumindest über das Verhalten, bevorzugt das periodische Verhalten, der· Elektrizität im Messdimmerkanal, von der Messeinrichtung oder aber von der Kanalsteuereinrichtung eines ersten Dimmerkanals an die Kanalsteuereinrichtung des zweiten Dimmerkanals. Die Kanalkommunikationsverbindung ist auch geeignet, in umgekehrter Richtung Informationen zu übertragen.
  • Weil eine Kommunikationsverbindung zwischen jeder Kanalsteuereinrichtung der Dimmerkanäle und einer Hauptsteuereinrichtung des Dimmers unter Umständen ohnehin benötigt ist, bevorzugt inklusive galvanischer Trennung, kann man mit geringfügigem Mehraufwand Kanalkommunikationsverbindungen zwischen den Kanalsteuereinrichtungen untereinander aufnehmen, welche sogar ein Teil der Kommunikationsverbindungen zwischen den Kanalsteuereinrichtungen und der Hauptsteuereinrichtung des Dimmers ersetzen können.
  • Die Informationen über das periodische Verhalten der Elektrizität in einem Messdimmerkanal sind eine Angabe über die Zeit des Absendens der Informationen durch die Kanalsteuereinrichtung des ersten Dimmerkanals, oder bevorzugt eine Angabe über die Zeit von zumindest einem Nulldurchgang der Spannung im Messdimmerkanal. Aufgrund gespeicherter Daten kann die Kanalsteuereinrichtung des zweiten Dimmerkanals anhand der Informationen über das periodische Verhalten der Elektrizität im Messdimmerkanal Informationen über das periodische Verhalten der Elektrizität Vorort erzeugen, mit denen sie die Elektrizität im Kanal genau und synchron zu den übrigen Dimmerkanälen schalten kann. Diese gespeicherten Daten enthalten bevorzugt einen Zeitwert, welcher eine Abschätzung der Zeit für die Verarbeitung und die Übertragung der Informationen vom Messdimmerkanal bis zur Steuereinrichtung des zweiten Dimmerkanals gleicht. Der Zeitwert ist für jedes Dimmerkanal eine Konstante und mag Werte über die Zeit für das Erzeugen der Informationen durch die Messeinrichtung, deren Übertragung durch die Kanalkommunikationsverbindung oder durch die Kanalkommunikationsverbindungen vom Messdimmerkanal bis zum zweiten Dimmerkanal und deren Verarbeitung in den Dimmerkanälen enthalten. Man kann ihn für jeden Dimmerkanal ermitteln, nämlich aus einer Kalibrierung mit Messungen am Dimmer oder an sonstige Dimmer aus derselben Baureihe oder in einer Simulierung mittels eines Rechners. Bevorzugt sind die Daten in den Kanalsteuereinrichtungen fest abgespeichert worden.
  • Dadurch, dass das Signal ohne aufwendige Verarbeitung über eine kurze Distanz übertragen wird, kommen die Informationen über das periodische Verhalten der Elektrizität im Messdimmerkanal mit geringer, aber vor allem bei Wiederholung und trotz Alterung der Komponenten mit nahezu gleicher Verzögerung bei der Kanalsteuereinrichtung des zweiten Dimmerkanals an. Es ist bemerkenswert, dass dies sogar auch für die Gesamtübertragungsverzögerung gilt, wenn das Signal von der ursprünglichen Kanalsteuereinrichtung des Messdimmerkanals via einige Kanalsteuereinrichtungen und über die Kanalkommunikationsverbindungen dazwischen übertragen wird. Dementsprechend kann der erste Dimmerkanal zu einer Kanalkommunikationsverbindung ein anderer als der Messdimmerkanal sein.
  • In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung kann die Kanalkommunikationsverbindung zumindest auch Steuerbefehle aus der Hauptsteuereinrichtung von der Kanalsteuereinrichtung des ersten Dimmerkanals an die Kanalsteuereinrichtung des zweiten Dimmerkanals übertragen. Somit werden auf demselben Weg gleich auch die Instruktionen zum Schaltverhalten an mehrere Dimmerkanäle verteilt, was direkte Kommunikationsverbindungen zur Hauptsteuereinrichtung des Dimmers erübrigt. Auch dies kann aus Kostengründen unidirektional stattfinden, obwohl eine bidirektionale Kommunikation Vorteile bringt.
  • In einer Variante der Erfindung gibt es die mindestens eine Kanalkommunikationsverbindung zwischen der Kanalsteuereinrichtung des Messdimmerkanals und jeder Kanalsteuereinrichtung von zumindest zwei Dimmerkanälen. Somit hat der Messdimmerkanal eine direkte Kanalkommunikationsverbindung mit mehreren Steuereinrichtungen von sonstigen Dimmerkanälen. Dies mag als ebenso viele einzelne Kanalkommunikationsverbindungen ausgeführt sein, oder aber als eine einzige Kanalkommunikationsverbindung für eine Buskommunikation oder Ähnliches, gemäss welcher Telegramme dank einer Einzeladresse oder einer Gruppenadresse am Ziel empfangen werden.
  • Nach einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung ist sogar die Hauptsteuereinrichtung eine Kanalsteuereinrichtung.
  • Zum Erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der am jeweiligen Dimmerkanal anliegenden sinusförmigen Wechselspannung im Wesentlichen synchron sind, ist der Dimmer mit einer geeigneten Auswerteeinheit (z.B. Mikrokontroller mit entsprechender Software oder Firmware) ausgestattet, zur Auswertung der Informationen über das Verhalten der Elektrizität in den Dimmerkanälen. Mit Vorteil ist die Auswerteeinheit im Messdimmerkanal und/oder in der Hauptsteuereinrichtung angeordnet bzw. integriert.
  • In einer nicht beanspruchten Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der Messdimmerkanal eingerichtet ist zu erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der an den jeweiligen Dimmerkanälen anliegenden sinusförmigen Wechselspannungen im Wesentlichen synchron sind. Wenn die sinusförmigen Wechselspannungen im Wesentlichen synchron verlaufen wird ein synchrones Schalten der Dimmerkanäle sichergestellt und eine korrekte parallele Verdrahtung der Dimmerkanäle wird erkannt. Um dies zu erkennen, kann einer der Dimmerkanäle als Messdimmerkanal mit den entsprechenden Messmittel und Auswertemittel ausgestattet sein. Der Messdimmerkanal ist mit den weiteren parallelen Dimmerkanälen dabei in einer Kanalkommunikationsverbindung.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass jeder Dimmerkanal eingerichtet ist zu erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der an den jeweiligen Dimmerkanälen anliegenden sinusförmigen Wechselspannungen im Wesentlichen synchron sind. Wenn die sinusförmigen Wechselspannungen im Wesentlichen synchron verlaufen wird ein synchrones Schalten der Dimmerkanäle sichergestellt und eine korrekte parallele Verdrahtung der Dimmerkanäle wird erkannt. Um dies zu erkennen, kann jeder der parallelen Dimmerkanäle als Messdimmerkanal mit den entsprechenden Messmittel und Auswertemittel ausgestattet sein.
  • Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass jeder Dimmerkanal als Messdimmerkanal mit einer jeweiligen Messeinrichtung und einer jeweiligen Kommunikationsverbindung an die Hauptsteuereinrichtung ausgebildet ist, wobei die Hauptsteuereinrichtung eingerichtet ist zu erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der am jeweiligen Dimmerkanal anliegenden sinusförmigen Wechselspannung im Wesentlichen synchron sind. Basierend auf den von den Dimmerkanälen bereitgestellten Informationen über das jeweilige periodische Verhalten der Elektrizität Vorort erkennt die Hauptsteuereinrichtung, ob ein synchrones Schalten der Dimmerkanäle und eine korrekte parallele Verdrahtung der Dimmerkanäle vorliegen. Die Hauptsteuereinrichtung ist dazu mit entsprechenden Auswertemittel (z.B. Mittel zum Vergleichen der gelieferten Informationen) ausgestattet. Z.B. Mikroprozessor mit entsprechender Software oder Firmware.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass beim Erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der an den jeweiligen Dimmerkanälen anliegenden sinusförmigen Wechselspannungen nicht synchron sind, am Dimmer ein entsprechender Indikator (rote LED, Summgeräusch, Ausgabe einer Meldung an einem Display, etc.). Dadurch wird einem Benutzer (z.B. Installateur) ein Fehler oder eine Störung beim Anschliessen des Dimmers sofort mitgeteilt.
  • Eine weitere Ausgestaltung bezieht sich auf einen Dimmer zur Steuerung der Leistungsaufnahme einer anschliessbaren Last, insbesondere einer LED-Leuchte, mit mindestens zwei parallel geschalteten, galvanisch getrennten Dimmerkanälen mit je einer Kanalsteuereinrichtung, wobei jeder der Dimmerkanäle als Messdimmerkanal ausgebildet ist, mit jeweils einer Messeinrichtung, die zumindest geeignet ist zur Nulldurchgangserkennung des am jeweiligen Dimmerkanal anliegenden Stroms und/oder der jeweils anliegenden Spannung; einer Hauptsteuereinrichtung, die eingerichtet ist, um Informationen über die Nulldurchgänge der an den jeweiligen Dimmerkanälen anliegenden sinusförmigen Wechselströme und/oder Wechselspannungen von den jeweiligen Kanalsteuereinrichtungen über geeignete Kommunikationsverbindungen zu erhalten, und die weiter eingerichtet ist, die Informationen über die Nulldurchgänge der jeweiligen Dimmerkanäle miteinander zu vergleichen, und die weiter eingerichtet ist, Steuerbefehle für die Dimmerkanäle zu erzeugen, wobei über die geeigneten Kommunikationsverbindungen die Steuerbefehle von der Hauptsteuereinrichtung an die Kanalsteuereinrichtungen der Dimmerkanäle übertragbar sind, wobei die Hauptsteuereinrichtung eingerichtet ist zu erkennen, ob die Nulldurchgänge der für einen Parallelbetrieb zugeordneten Dimmerkanäle im Wesentlichen synchron sind. Parallelbetrieb von Dimmerkanälen bedeutet, dass die Dimmerkanäle elektrisch auf eine gemeinsame Last schalten und dafür entsprechend verschaltet sind. Deswegen müssen die parallelen Dimmerkanäle zeitsynchron schalten.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass die Hauptsteuereinrichtung im Dimmer als eigenes Bauelement (z.B. Mikrocontroller) ausgebildet ist. Bei dieser Ausgestaltung können z.B. die Kanalsteuereinheiten bzw. die Kanalsteuereinrichtungen sehr kostengünstig (lean) ausgebildet sein. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine einfache Befehlskommunikation und eine einfache Spannungsversorgung von Hauptsteuereinrichtung und den Kanalsteuereinrichtungen.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass die Hauptsteuereinrichtung in eine entsprechend eingerichtete Kanalsteuereinrichtung eines Dimmerkanals integriert ist. Bei dieser Ausgestaltung kann auf einen Mikrocontroller verzichtet werden. Weiterhin ermöglicht diese Ausgestaltung eine direkte und somit schnelle Kommunikation zwischen den Dimmerkanälen.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass eine Kanalsteuereinrichtung eines Dimmerkanals als Hauptsteuereinrichtung als Master ausgebildet ist. Bei dieser Ausgestaltung sind die Kanalsteuereinrichtungen der Dimmerkanäle im Wesentlichen gleich. Es wird ausgehandelt, welche der Kanalsteuereinrichtungen der Master ist (z.B. abh. von der Produktionsnummer oder IdNr.). Mit Vorteil erfolgt die Bestimmung des Masters automatisch bei der Inbetriebsetzung bzw. beim Laden der Firmware.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass das Erkennen, ob die jeweiligen Nulldurchgänge der an den jeweiligen Dimmerkanälen anliegenden sinusförmigen Wechselströmen und/oder Wechselspannungen im Wesentlichen synchron sind, durch Vergleich der jeweiligen Zeitpunkte der Nulldurchgänge oder durch Vergleich der jeweiligen Phasenwinkel erfolgt. Mit Vorteil erfolgt dies durch Messung der Zeitdifferenz zwischen den Nulldurchgängen. Bei einem 50 Hz System liegt z.B. eine Zeitdifferenz von ca. 6,67 ms zwischen zwei Phasen eines Dreiphasen-Drehstromsystems vor, was einem Phasenwinkel von 120 Grad entspricht. Bei einem 60 Hz System liegt z.B. eine Zeitdifferenz von ca. 5,55 ms vor.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass beim Erkennen, das die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der an den jeweiligen Dimmerkanälen anliegenden sinusförmigen Wechselströme und/oder Wechselspannungen nicht synchron sind, am Dimmer ein entsprechender Indikator (rote LED, Summgeräusch, Ausgabe einer Meldung an einem Display, etc.) aktivierbar ist. Eine sichere Meldung kann z.B. ausgegeben werden, wenn die gemessene Zeitdifferenz oder ein gemessener Phasenwinkel sich um die oben genannten Werte um +/- 5% unterscheiden.
  • Die Aufgabe wird weiterhin gelöst durch ein Verfahren nach Anspruch 3. Das Verfahren kann z.B. bei der Inbetriebnahme des Dimmers durchgeführt werden. Mit Vorteil wird das Verfahren bei der Inbetriebnahme des Dimmers automatisch (oder zwingend) als Qualitätssicherungsmassnahme durchgeführt.
  • Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausführungen der vorliegenden Erfindung werden am Beispiel der nachfolgenden Figuren erläutert. Dabei zeigen:
  • FIG 1
    die Funktionsaufteilung von einem ersten beispielhaften Mehrkanaldimmer,
    FIG 2
    die Funktionsaufteilung von einem zweiten beispielhaften Mehrkanaldimmer,
    FIG 3
    vereinfachte Schaltkreise zweier Dimmerkanäle und die dazugehörige Kanalkommunikationsverbindung für den zweiten beispielhaften Mehrkanaldimmer aus Figur 2,
    FIG 4
    eine Anordnung für einen dritten beispielhaften Mehrkanaldimmer,
    FIG 5
    eine Anordnung für einen vierten beispielhaften Mehrkanaldimmer,
    FIG 6
    eine Anordnung für einen fünften beispielhaften Mehrkanaldimmer,
    FIG 7
    eine Anordnung für einen sechsten beispielhaften Mehrkanaldimmer,
    FIG 8
    eine Anordnung für einen siebten beispielhaften Mehrkanaldimmer, und
    FIG 9
    ein beispielhaftes Flussdiagramm für ein Verfahren zum Erkennen der korrekten Verdrahtung von mindestens zwei parallel geschalteten galvanisch getrennten Dimmerkanälen eines Dimmers, insbesondere eines Universaldimmers.
  • Figur 1 zeigt die Funktionsaufteilung eines ersten beispielhaften Mehrkanaldimmers D am Versorgungsnetz N, L1. Der Mehrkanaldimmer D weist mehrere, von einander galvanisch getrennte Dimmerkanäle K1, K2, Kx mit je einer Kanalsteuereinrichtung S1, S2, Sx auf. Die Dimmerkanäle K1, K2, Kx sind über Anschlussklemmen A1, A2, Ax zur Last L ausgangsseitig parallel geschaltet, damit jeder ihr ein Teil des Stroms zuführen kann.
  • Der Dimmer D startet aufgrund eines externen Befehls B. Eine Hauptsteuereinrichtung H erzeugt Steuerbefehle, welche via eine Kommunikationsverbindung V an die Kanalsteuereinrichtung S1 des Dimmerkanals K1 gelangen.
  • Der Dimmerkanal K1 enthält eine Messeinrichtung M1 die geeignet ist, um Informationen über das Verhalten der Elektrizität an einer Stelle im Kanal zu erzeugen, und zwar insbesondere Informationen über den Nulldurchgang der Spannung. Der Dimmerkanal K1 heisst deshalb auch Messdimmerkanal. In Betrieb überträgt eine Kommunikationsverbindung solche Informationen von der Messeinrichtung M1 zur Kanalsteuereinrichtung S1.
  • Ausgehend vom Messdimmerkanal K1 führt eine Kanalkommunikationsverbindung V12, V23, V(x-1)x jeweils von einem Dimmerkanal zum nächsten Dimmerkanal. In bevorzugter Weise sind diese Kanalkommunikationsverbindungen V12, V23, V(x-1)x geeignet, um Informationen über das Verhalten der Elektrizität im Messdimmerkanal K1 an die Kanalsteuereinrichtung S2, Sx des nächsten Dimmerkanals K2, Kx zu übertragen, und zwar hier von der Kanalsteuereinrichtung S1, S2 des einen Dimmerkanals K1, K2 an die Kanalsteuereinrichtung S2, Sx des anderen Dimmerkanals K2, Kx. Darüber hinaus können diese Kanalkommunikationsverbindungen V12, V23, V(x-1)x auch die Steuerbefehle der Hauptsteuereinrichtung H weitertragen.
  • Die Kommunikationsverbindungen V, V12, V23, V(x-1)x zwischen den galvanisch getrennten Hauptsteuereinrichtung H und den Dimmerkanälen K1, K2, Kx enthalten je beidseitig einen Optokoppler.
  • Figur 2 zeigt einen zweiten beispielhaften Mehrkanaldimmer. In der Variante in der Figur 2 verknüpfen die Kanalkommunikationsverbindungen V12, V23, V(x-1)x zwischen den Dimmerkanälen K1, K2, Kx die Messeinrichtung M mit den jeweiligen Kanalsteuereinrichtungen S1, S2, Sx für eine sehr zeitnahe Übertragung. Die Kanalkommunikationsverbindungen V12, V23, V(x-1)x sind unidirektional ausgeführt, weshalb separate Kommunikationsverbindungen V die Steuerbefehle der Hauptsteuereinrichtung H zu jedem Dimmerkanal K1, K2, Kx liefern und etwaige Rückmeldungen retournieren.
  • Figur 3 zeigt Messdimmerkanal K1, Dimmerkanal K2 und deren Kanalkommunikationsverbindung V12 des zweiten beispielhaften Mehrkanaldimmers genäss Figur 2, wobei vereinfacht die Schaltkreise der Messeinrichtung M1, der Kanalkommunikationsverbindung V12 und des Dimmerkanals K2 dagestellt sind. Ein Operationsverstärker N11 der Messeinrichtung M1 verwandelt die Netzspannung von 230 Volt in ein besser zu verarbeitendes Signal. Ein Komparator N12 der Messeinrichtung M1 analysiert dieses Signal auf Nulldurchgänge. Die Nulldurchgänge werden direkt an die Kanalsteuereinrichtung S1 aber auch an einen Optokoppler in der Kanalkommunikationsverbindung V12 weiter gegeben. Zwecks galvanischer Trennung enthält der Optokoppler eine Leuchtdiode und einen lichtempfindlichen Widerstand, welche einen Strom via den Widerstand R im Dimmerkanal K2 schaltet. Somit überträgt der Optokoppler die Information zu den Nulldurchgängen mit geringer Verzögerung an die Kanalsteuereinrichtung S2 und zur nächsten Kanalkommunikationsverbindung.
  • Die Messeinrichtung M1 kann selbst auch als Auswerteeinheit agieren, d.h. Auswertefunktionalität übernehmen oder bereitstellen, wie Vergleich der Phasenwinkel und/oder Vergleich der Zeitpunkte der Nulldurchgänge. D.h. die Funktionalitäten der Messeinrichtung M1 und der Auswerteeinheit AE1 können in einer Komponenete oder in einem Bauteil integriert sein. Die Auswertefunktionalitäten können aber auch in einer separaten Auswerteeinheit AE1 realisiert sein.
  • In einer weiteren, nicht dargestellten Variante der Erfindung gelangen die Steuerbefehle· der Hauptsteuereinrichtung H ähnlich wie in der Variante von Figur 1 über einen einzigen Kommunikationsverbindung V an die Kanalsteuereinrichtung S1 des Dimmerkanals K1. Die Kanalsteuereinrichtung S1 gibt sie jedoch am nächsten Dimmerkanal K2 weiter über die Kanalkommunikationsverbindungen V12, wie in der Variante der Figur 2. Dazu sind aber solche, in der Figur 3 skizzierten Kanalkommunikationsverbindungen V12, V23, V(x-1)x beispielsweise vor der Leuchtdiode mit einem Schalter und einem Widerstand in einer Reihe zur Erde ergänzt. Der Schalter, zum Beispiel ein Transistor, wird durch einen Ausgang der jeweiligen Kanalsteuereinrichtung Sx zwischen leitend und sperrend geschaltet. Wann der jeweilige Komparator Nx2 die Leuchtdiode bestromt, kann somit der Schalter kleine Spannungsschritte auf das Signal auferlegen, welche zu kleinen Intensitätsschritten im Licht der Leuchtdiode führen. Die entsprechenden Widerstandschritte im lichtempfindlichen Widerstand an der Empfängerseite kann ein einfacher Spannungsmesser wahrnehmen. Sie lösen jedoch dort nicht eine Nulldurchgangdetektion aus. Diese Schritte kodieren somit die Steuerbefehle der Hauptsteuereinrichtung H und werden durch den Spannungsmesser an die jeweilige Kanalsteuereinrichtung Sx+1 weitergegeben.
  • Zum Erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der am jeweiligen Dimmerkanal K1, K2, Kx anliegenden sinusförmigen Wechselspannung im Wesentlichen synchron sind, sind die beispielhaften Dimmer D gemäss Figur 1 bzw. gemäss Figur 2 mit einer geeigneten Auswerteeinheit AE1, AE2 (z.B. Mikrokontroller mit entsprechender Software oder Firmware) ausgestattet, zur Auswertung der Informationen über das Verhalten der Elektrizität in den Dimmerkanälen K1, K2, Kx. Die Auswertung erfolgt z.B. durch Vergleich der jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der an den jeweiligen Dimmerkanälen K1, K2, Kx anliegenden sinusförmigen Wechselspannungen bzw. durch Analyse der jeweiligen Phasenverschiebungswinkel bzw. der Phasendifferenz.
  • Mit Vorteil ist die Auswerteeinheit AE1, AE2 im Messdimmerkanal M1 und/oder in der Hauptsteuereinrichtung H angeordnet bzw. integriert.
  • Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass jeder Dimmerkanal K1, K2, Kx als Messdimmerkanal M1 mit einer jeweiligen Messeinrichtung M1 und einer jeweiligen Kommunikationsverbindung V an die Hauptsteuereinrichtung H ausgebildet ist, wobei die Hauptsteuereinrichtung H eingerichtet ist zu erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der am jeweiligen Dimmerkanal K1, K2, Kx anliegenden sinusförmigen Wechselspannung im Wesentlichen synchron sind. Basierend auf den von den parallelen Dimmerkanälen K1, K2, Kx bereitgestellten Informationen über das jeweilige periodische Verhalten der Elektrizität Vorort erkennt die Hauptsteuereinrichtung H, ob ein synchrones Schalten der Dimmerkanäle K1, K2, Kx und eine korrekte parallele Verdrahtung der Dimmerkanäle K1, K2, Kx vorliegen. Die Hauptsteuereinrichtung H ist dazu mit entsprechenden Auswertemittel AE2 (z.B. Mittel zum Vergleichen der gelieferten Informationen) ausgestattet. Z.B. Mikroprozessor mit entsprechender Software oder Firmware. Prinzipiell kann somit jeder Dimmerkanal K1, K2, Kx eine Auswerteeinheit AE1 aufweisen.
  • Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung liegt darin, dass beim Erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der an ·den jeweiligen Dimmerkanälen K1, K2, Kx anliegenden sinusförmigen Wechselspannungen nicht synchron sind, am Dimmer D ein entsprechender Indikator I (rote LED, Summgeräusch, Ausgabe einer Meldung an einem Display, etc.). Dadurch wird einem Benutzer (z.B. Installateur) ein Fehler oder eine Störung beim Anschliessen des Dimmers D sofort mitgeteilt.
  • Figur 4 zeigt eine Anordnung für einen dritten beispielhaften Mehrkanaldimmer D. Beim beispielhaften Mehrkanaldimmer D gemäss Figur 4 handelt es sich um einen Universaldimmer. Bei einem Universaldimmer mit mehreren Kanälen DK1 - DKn kann jeder Kanal nur eine bestimmte Last LA1 - LAn (z.B. 300W) ansteuern. Möchte man eine höhere Last (z.B. 1000W) ansteuern, so ist das mit einem einzelnen Kanal nicht möglich. Aus diesem Grund werden mehrere Kanäle DK1 - DKn parallel geschaltet und steuern somit gemeinsam eine größere Last. Diese parallelen Kanäle DK1 - DKn müssen deswegen zum einen durch die interne Software parallel gesteuert werden und zum anderen parallel verdrahtet werden. Wird eine dieser beiden Aktionen nicht ausgeführt, kann es zu Schäden am Universaldimmer und der Last kommen. Der Universaldimmer D umfasst eine Hauptsteuereinrichtung H (mit Vorteil ein geeignet eingerichteter Microcontroller), die zumindest geeignet ist, um Steuerbefehle für die Dimmerkanäle DK1 - DKn zu erzeugen. Über die Kommunikationsverbindung V können Steuerbefehle von der Hauptsteuereinrichtung H an die entsprechenden Kanalsteuereinrichtungen der jeweiligen Dimmerkanäle DK1 - DKn übertragen werden. Die parallel geschalteten, galvanisch getrennten (GT) Dimmerkanälen DK1 - DKn sind mit Vorteil mit je einer Kanalsteuereinrichtung (einfacher Prozessor oder entsprechend eingerichteter Mikroprozessor) ausgestattet. Über Kanalkommunikationsverbindungen KV werden Informationen zwischen zwei benachbarten Dimmerkanälen übertragen. Mindestens ein Dimmerkanal DK1 umfasst eine entsprechende Messeinrichtung M1 und eine entsprechende Auswerteeinheit AE1. Die Auswerteeinheit AE1 ist eingerichtet, zu erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der am jeweiligen Dimmerkanal DK1 - DKn anliegenden sinusförmigen Wechselspannung im Wesentlichen synchron sind. Optional können weitere oder auch alle Dimmerkanäle DK1 - DKn mit einer Messeinrichtung M1 und einer Auswerteeinheit AE1 ausgestattet sein. Auch die Hauptsteuereinrichtung H kann eine entsprechend eingerichtete Auswerteeinheit AE2, zum Erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der am jeweiligen Dimmerkanal DK1 - DKn anliegenden sinusförmigen Wechselspannung im Wesentlichen synchron sind, umfassen. Die Dimmerkanäle DK1 - DKn sind zur Stromzufuhr über Anschlussklemmen AK1 - AKn zur entsprechenden Last LA1 - LAn ausgangsseitig geschaltet.
  • Der Dimmer D ist zwar ein komplettes Gerät, hat aber eigenständige und galvanisch getrennte (GT) Kanäle DK1 - DKn (= Lastausgänge). An diese können deshalb natürlich unterschiedliche Phasen L1, L2, L3 angeschlossen werden (z.B. L1 an Kanal DK1, L2 an Kanal DK2 etc.), um jeweils unabhängige Lasten LA1, LA2, LAn anzusteuern. Jeder Kanal DK1 - DKn kann eine bestimmte Maximallast ansteuern (z.B. 300W).
  • Es ist softwareseitig aber auch möglich, zwei oder mehrere Kanäle zu bündeln, um gemeinsam eine Last anzusteuern, die größer als die Maximallast eines einzelnen Kanals DK1 - DKn ist (z.B. 1000W). Ist dies der Fall, müssen natürlich alle Kanäle DK1 - DKn an dieselbe Phase angeschlossen werden (siehe Dimmeranordnung gemäss Figur 5).
  • Figur 5 zeigt eine Anordnung für einen vierten beispielhaften Mehrkanaldimmer D bei dem alle Kanäle DK1 - DKn an dieselbe Phase L1 angeschlossen sind. Es ist somit softwareseitig (durch entsprechende Phasen- oder Nulldurchgangssynchronisation. Z.B. durch entsprechende Synchronisationssignale der Steuereinheit H an die Kanäle DK1 - DKn) möglich, zwei oder mehrere Kanäle DK1 - DKn zu bündeln, um gemeinsam eine Last L anzusteuern, die größer als die Maximallast eines einzelnen Kanals DK1 - DKn ist.
  • Werden dagegen unterschiedliche Phasen an gebündelte Kanäle angeschlossen (siehe Dimmeranordnung gemäss Figur 6), können sowohl der Dimmer als auch die Last beschädigt werden.
  • Figur 6 zeigt eine Anordnung für einen fünften beispielhaften Mehrkanaldimmer D, wobei unterschiedliche Phasen L1, L2, L3 an gebündelte Kanäle DK1 - DKn angeschlossen sind. Bei der Anschlussanordnung gemäss Figur 6 können sowohl der Dimmer D als auch die Last L (z.B. eine Lampe) beschädigt werden.
  • Deshalb ist es notwendig eine fehlerhafte Verdrahtung (= unterschiedliche Phasen L1, L2, L3 an gebündelten Kanälen DK1 - DKn) zu erkennen und zu melden.
  • Die vorliegende Erfindung erkennt und meldet solche fehlerhaften Verdrahtungen.
  • Bis auf den Lastanschluss (Verdrahtung) zeigen die Figuren 4 bis 6 den gleichen beispielhaften Mehrkanaldimmer D, der auch als Universaldimmer verwendet werden kann.
  • Figur 7 zeigt eine Anordnung für einen sechsten beispielhaften Mehrkanaldimmer. Beim beispielhaften Mehrkanaldimmer D gemäss Figur 7 handelt es sich auch um einen Universaldimmer. Bei einem Universaldimmer mit mehreren Kanälen DKa - DKx kann jeder Kanal nur eine bestimmte Last (z.B. 300W) ansteuern. Möchte man eine höhere Last L (z.B. 1000W) ansteuern, so ist das mit einem einzelnen Kanal nicht möglich. Aus diesem Grund werden mehrere Kanäle DKa - DKx parallel geschaltet und steuern somit gemeinsam eine größere Last L (z.B. eine Leuchte). Diese parallelen Kanäle DKa - DKx müssen deswegen zum einen durch die interne Software parallel gesteuert werden und zum anderen parallel verdrahtet werden. Wird eine dieser beiden Aktionen nicht ausgeführt, kann es zu Schäden am Universaldimmer D und der Last L kommen.
  • Der beispielhafte Dimmer D zur Steuerung der Leistungsaufnahme einer anschliessbaren Last L, insbesondere einer LED-Leuchte, gemäss Figur 7 umfasst:
    • mindestens zwei parallel geschaltete, galvanisch GT getrennte Dimmerkanäle DKa - DKx mit je einer Kanalsteuereinrichtung SE1 - SEx, wobei jeder der Dimmerkanäle DKa - DKx als Messdimmerkanal ausgebildet ist, mit jeweils einer Messeinrichtung M1, die zumindest geeignet ist zur Nulldurchgangserkennung NDE des am jeweiligen Dimmerkanal DKa - DKx anliegenden Stroms und/oder der jeweils anliegenden Spannung;
    • einer Hauptsteuereinrichtung H, die eingerichtet ist, um Informationen über die Nulldurchgänge ND der an den jeweiligen Dimmerkanälen DKa - DKx anliegenden sinusförmigen Wechselströme und/oder Wechselspannungen von den jeweiligen Kanalsteuereinrichtungen SE1 - SEx über geeignete Kommunikationsverbindungen V zu erhalten, und die weiter eingerichtet ist, die Informationen über die Nulldurchgänge (ND) der jeweiligen Dimmerkanäle DKa - DKx miteinander zu vergleichen, und die weiter eingerichtet ist, Steuerbefehle für die Dimmerkanäle DKa - DKx zu erzeugen, wobei über die geeigneten Kommunikationsverbindungen V die Steuerbefehle von der Hauptsteuereinrichtung H an die Kanalsteuereinrichtungen SE1 - SEx der Dimmerkanäle DKa - DKx übertragbar sind; wobei die Hauptsteuereinrichtung H eingerichtet ist zu erkennen, ob die Nulldurchgänge der für einen Parallelbetrieb zugeordneten Dimmerkanäle DKa - DKx im Wesentlichen synchron sind.
  • Beim beispielhaften Dimmer D gemäss Figur 7 ist die Hauptsteuereinrichtung H im Dimmer D als eigenes Bauelement (z.B. Mikrocontroller) ausgebildet. Bei dieser Ausgestaltung können z.B. die Kanalsteuereinheiten SE1 - SEx bzw. die Kanalsteuereinrichtungen sehr kostengünstig (lean) ausgebildet sein. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine einfache Befehlskommunikation und eine einfache Spannungsversorgung von Hauptsteuereinrichtung H und den Kanalsteuereinrichtungen SE1 - SEx.
  • Beim beispielhaften Dimmer D gemäss Figur 7 erfolgt das Erkennen, ob die jeweiligen Nulldurchgänge ND der an den jeweiligen Dimmerkanälen DKa - DKx anliegenden sinusförmigen Wechselströmen und/oder Wechselspannungen im Wesentlichen synchron sind, durch Vergleich der jeweiligen Zeitpunkte der Nulldurchgänge ND oder durch Vergleich der jeweiligen Phasenwinkel in der Hauptsteuereinrichtung H. Mit Vorteil erfolgt dies durch Messung der Zeitdifferenz der Nulldurchgänge. Bei einem 50 Hz System liegt z.B. eine Zeitdifferenz von ca. 6,67 ms zwischen zwei Phasen eines Dreiphasen-Drehstromsystems vor, was einem Phasenwinkel von 120 Grad entspricht. Bei einem 60 Hz System liegt z.B. eine Zeitdifferenz von ca. 5,55 ms vor. Bei einem Erkennen, dass die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge ND der an den jeweiligen Dimmerkanälen DKa - DKx anliegenden sinusförmigen Wechselströme und/oder Wechselspannungen nicht synchron sind, ist am Dimmer D ein entsprechender Indikator I (rote LED, Summgeräusch, Ausgabe einer Meldung an einem Display, etc.) aktivierbar. Eine sichere Meldung durch den Indikator I kann z.B. ausgegeben werden, wenn die gemessene Zeitdifferenz oder ein gemessener Phasenwinkel sich um die oben genannten Werte um +/-10%, insbesondere um +/- 5% unterscheiden.
  • Figur 8 zeigt eine Anordnung für einen siebten beispielhaften Mehrkanaldimmer D. Beim beispielhaften Mehrkanaldimmer D gemäss Figur 8 handelt es sich auch um einen Universaldimmer. Bei einem Universaldimmer mit mehreren Kanälen DKa - DKx kann jeder Kanal nur eine bestimmte Last (z.B. 300W) ansteuern. Möchte man eine höhere Last L (z.B. 1000W) ansteuern, so ist das mit einem einzelnen Kanal nicht möglich. Aus diesem Grund werden mehrere Kanäle DKa - DKx parallel geschaltet und steuern somit gemeinsam eine größere Last L (z.B. eine Leuchte). Diese parallelen Kanäle DKa - DKx müssen deswegen zum einen durch die interne Software parallel gesteuert werden und zum anderen parallel verdrahtet werden. Wird eine dieser beiden Aktionen nicht ausgeführt, kann es zu Schäden am Universaldimmer D und der Last L kommen.
  • Der beispielhafte Dimmer D zur Steuerung der Leistungsaufnahme einer anschliessbaren Last L, insbesondere einer LED-Leuchte, gemäss Figur 8 umfasst:
    mindestens zwei parallel geschaltete, galvanisch GT getrennte Dimmerkanäle DKa - DKx mit je einer Kanalsteuereinrichtung SE1 - SEx, wobei jeder der Dimmerkanäle DKa - DKx als Messdimmerkanal ausgebildet ist, mit jeweils einer Messeinrichtung M1, die zumindest geeignet ist zur Nulldurchgangserkennung NDE des am jeweiligen Dimmerkanal DKa - DKx anliegenden Stroms und/oder der jeweils anliegenden Spannung; einer Hauptsteuereinrichtung H, die eingerichtet ist, um Informationen über die Nulldurchgänge ND der an den jeweiligen Dimmerkanälen DKa - DKx anliegenden sinusförmigen Wechselströme und/oder Wechselspannungen von den jeweiligen Kanalsteuereinrichtungen SE1 - SEx über geeignete Kommunikationsverbindungen KV zu erhalten, und die weiter eingerichtet ist, die Informationen über die Nulldurchgänge (ND) der jeweiligen Dimmerkanäle DKa - DKx miteinander zu vergleichen, und die weiter eingerichtet ist, Steuerbefehle für die Dimmerkanäle DKa - DKx zu erzeugen, wobei über die geeigneten Kommunikationsverbindungen KV die Steuerbefehle von der Hauptsteuereinrichtung H an die Kanalsteuereinrichtungen SE1 - SEx der Dimmerkanäle DKa - DKx übertragbar sind; wobei die Hauptsteuereinrichtung H eingerichtet ist zu erkennen, ob die Nulldurchgänge der für einen Parallelbetrieb zugeordneten Dimmerkanäle DKa - DKx im Wesentlichen synchron sind.
  • Beim beispielhaften Dimmer D gemäss Figur 8 kann die Funktionalität der Hauptsteuereinrichtung in eine entsprechend eingerichtete Kanalsteuereinrichtung SE1 - SEx eines Dimmerkanals DKa - DKx integriert sein. Bei dieser Ausgestaltung kann auf einen Mikrocontroller verzichtet werden. Weiterhin ermöglicht diese Ausgestaltung eine direkte und somit schnelle Kommunikation zwischen den Kanalsteuereinrichtungen SE1 - SEx der Dimmerkanäle DKa - DKx.
  • Beim beispielhaften Dimmer D gemäss Figur 8 kann eine Kanalsteuereinrichtung SE1 - SEx eines der Dimmerkanäle DKa - DKx als Hauptsteuereinrichtung, d.h. ·als Master ausgebildet sein. Bei dieser Ausgestaltung sind die Kanalsteuereinrichtungen SE1 - SEx der Dimmerkanäle DKa - DKx im Wesentlichen gleich. Es wird ausgehandelt, welche der Kanalsteuereinrichtungen SE1 - SEx der Master (Master-Dimmerkanal) ist (z.B. abh. von der Produktionsnummer oder IdNr.). Mit Vorteil erfolgt die Bestimmung des Masters automatisch bei der Inbetriebsetzung bzw. beim Laden der Firmware.
  • Beim beispielhaften Dimmer D gemäss Figur 8 erfolgt im Master-Dimmerkanal das Erkennen, ob die jeweiligen Nulldurchgänge ND der an den jeweiligen Dimmerkanälen DKa - DKx anliegenden sinusförmigen Wechselströmen und/oder Wechselspannungen im Wesentlichen synchron sind, durch Vergleich der jeweiligen Zeitpunkte der Nulldurchgänge ND oder durch Vergleich der jeweiligen Phasenwinkel. Bei einem Erkennen, dass die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge ND der an den jeweiligen Dimmerkanälen DKa - DKx anliegenden sinusförmigen Wechselströme und/oder Wechselspannungen nicht synchron sind, ist am Dimmer D ein entsprechender Indikator I aktivierbar. Prinzipiell kann auch eine entsprechende Meldung an eine zentrale Stelle innerhalb eines Gebäudeautomatisierungssystems ausgegeben werden.
  • Figur 9 zeigt ein beispielhaftes Flussdiagramm für ein nicht in der Allgemeinheit beanspruchtes Verfahren zum Erkennen der korrekten Verdrahtung von mindestens zwei parallel geschalteten galvanisch getrennten Dimmer-kanälen eines Dimmers, insbesondere eines Universaldimmers,
    • (VS1) wobei für jeden Dimmerkanal Informationen über die Zeitpunkte der Nulldurchgänge der sinusförmigen Wechselspannung des an ihn angeschlossenen Leiters als auch Informationen über die Nulldurchgänge des parallelgeschalteten Nachbarkanals bereitgestellt werden; und
    • (VS2) wobei durch Messung der Phasenverschiebung der beiden Spannungen festzustellt wird, ob eine nennenswerte Phasenverschiebung vorliegt oder nicht, wobei eine erkannte Phasenverschiebung eine fehlerhafte Verdrahtung darstellt. Mit Vorteil wird eine erkannte fehlerhafte Verdrahtung optisch (Blinklicht und/oder Meldetextausgabe an einem Display am Dimmergehäuse) und/oder akustisch (z.B. Warnton)durch den Dimmer angezeigt oder gemeldet.
  • Durch das Verfahren gemäss. Figur 9 können sowohl beim Dimmer D als auch bei der Last (z.B. eine Lampe) Beschädigungen durch fehlerhafte Verdrahtung vermieden werden.
  • Jeder Kanal des Dimmers hat sowohl Informationen über die Zeitpunkte der Nulldurchgänge der sinusförmigen Wechselspannung des an ihn angeschlossenen Leiters als auch die Nulldurchgänge des parallelgeschalteten Nachbarkanals. Durch Messung der Phasenverschiebung der beiden Spannungen ist es möglich, festzustellen, ob eine nennenswerte Phasenverschiebung vorliegt. (Fehler: Unterschiedliche Leiter angeschlossen) oder nicht (Kein Fehler: Gleicher Leiter angeschlossen).
  • Durch die Erfindung wird die Wahrscheinlichkeit einer fehlerhaften Verdrahtung bzw. fehlerhaften Parametrierung im Parallelbetrieb eines Dimmers verringert. Im beschriebenen Fehlerfall wird der Fehler automatisch vom Dimmer erkannt und gemeldet. Eine Beschädigung des Dimmers und der Last durch fehlerhafte Verdrahtung/Parametrierung eines Parallelbetriebs wird dadurch erschwert oder sogar verhindert.
  • Bezugszeichen
  • D
    Dimmer
    B
    Befehl
    H
    Hauptsteuereinrichtung
    V
    Kommunikationsverbindung
    K1 - Kx, DK1 - DKn, DKa - DKx
    Dimmerkanal
    S1 - Sx, SE1 - SEx
    Kanalsteuereinrichtung
    M1
    Messeinrichtung
    N11
    Operationsverstärker
    N12
    Komparator
    AE1, AE2
    Auswerteeinheit
    R
    Widerstand
    V12, V23, V(x-1)x, KV
    Kanalkommunikationsverbindung
    A1 - Ax, AK1 - Akn, ASK1 - ASKx
    Anschlussklemme
    L, LA1 - LAn
    Last
    N
    Neutralleiter
    L1, L2, L3, LT
    Aussenleiter (Phase)
    L_Dimm
    Dimmlast
    GT
    Galvanische Trennung
    NDE
    Nulldurchgangserkennung
    ND
    Nulldurchgang
    I
    Indikator
    VS1 - VS2
    Verfahrensschritt

Claims (3)

  1. Dimmer (D) zur Steuerung der Leistungsaufnahme einer anschliessbaren Last (L), insbesondere einer LED-Leuchte, aufweisend
    zwei parallel geschalteten, galvanisch getrennten Dimmerkanälen (K1, K2), nämlich einen ersten Dimmerkanal (K1) und einen benachbarten zweiten Dimmerkanal (K2) mit je einer Kanalsteuereinrichtung (S1, S2), wobei jeder der Dimmerkanäle (K1, K2) über jeweilige Anschlussklemmen (A1, A2) zur Last (L) ausgangsseitig parallel geschaltet ist,
    jeder der zwei Dimmerkanäle (K1, K2) als Messdimmerkanal (K1) ausgebildet ist, und je eine Messeinrichtung (M1), die zumindest geeignet ist, um Informationen über das Verhalten der Elektrizität an einer Stelle im jeweiligen Dimmerkanal (K1, K2) zu erzeugen, umfasst, wobei die Informationen eine Angabe über die Zeit von zumindest einem Nulldurchgang einer Wechselspannung im jeweiligen Dimmerkanal (K1, K2) umfassen,
    einer Hauptsteuereinrichtung (H), die zumindest geeignet ist, um Steuerbefehle für die zwei parallel geschalteten, galvanisch getrennten Dimmerkanäle (K1, K2) zu erzeugen, und
    wobei jeder der zwei Dimmerkanäle mit einer jeweiligen Kommunikationsverbindung (V) mit der Hauptsteuereinrichtung (H) verbunden ist, die jeweils zumindest geeignet ist, um solche Steuerbefehle von der Hauptsteuereinrichtung (H) an die jeweilige Kanalsteuereinrichtung (S1) des Messdimmerkanals (K1) zu übertragen,
    wobei die Hauptsteuereinrichtung (H) eingerichtet ist, die Informationen über die Kommunikationsverbindungen (V) zu erhalten,
    wobei die Hauptsteuereinrichtung (H) eingerichtet ist, zur erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der am jeweiligen Dimmerkanal (K1, K2) anliegenden sinusförmigen Wechselspannung im Wesentlichen synchron sind,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Hauptsteuereinrichtung (H) ausgebildet ist, durch Messung einer Phasenverschiebung der beiden Wechselspannungen festzustellen, ob eine nennenswerte Phasenverschiebung vorliegt oder nicht, wobei eine erkannte Phasenverschiebung eine fehlerhafte Verdrahtung darstellt.
  2. Dimmer nach Anspruch 1, wobei beim Erkennen, dass die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der an den jeweiligen Dimmerkanälen (K1, K2) anliegenden sinusförmigen Wechselspannungen nicht synchron sind, am Dimmer ein entsprechender Indikator (I) aktivierbar ist.
  3. Verfahren zum Erkennen der korrekten Verdrahtung von zwei parallel geschalteten galvanisch getrennten Dimmerkanälen (K1, K2) eines Dimmers, insbesondere eines Universaldimmers,
    wobei für jeden Dimmerkanal (K1, K2) Informationen über die Zeitpunkte der Nulldurchgänge der sinusförmigen Wechselspannung des an ihn angeschlossenen Leiters als auch Informationen über die Nulldurchgänge des parallelgeschalteten Nachbarkanals bereitgestellt werden;
    wobei die Informationen über die Zeitpunkte der Nulldurchgänge der sinusförmigen Wechselspannung des an ihn angeschlossenen Leiters als auch Informationen über die Nulldurchgänge des parallelgeschalteten Nachbarkanals über eine direkte Kommunikationsverbindung (V12) zwischen den Dimmerkanälen (K1, K2) bereitgestellt werden;
    wobei eine Auswertung der Informationen über das Verhalten der Elektrizität in den Dimmerkanälen (K1, K2) durch eine geeignete Auswerteeinheit (AE1, AE2) der Dimmerkanäle (K1, K2) erfolgt, um zu erkennen, ob die jeweiligen Zeitpunkte der jeweiligen Nulldurchgänge der am jeweiligen Dimmerkanal (K1, K2) anliegenden sinusförmigen Wechselspannung im Wesentlichen synchron sind;
    dadurch gekennzeichnet,
    dass mittels der Auswertung eine Phasenverschiebung der beiden Wechselspannungen festgestellt wird, und ob eine nennenswerte Phasenverschiebung vorliegt oder nicht, wobei eine erkannte Phasenverschiebung eine fehlerhafte Verdrahtung darstellt.
EP19209893.7A 2018-12-17 2019-11-19 Dimmer Active EP3672375B1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018009924.6A DE102018009924B4 (de) 2018-12-17 2018-12-17 Dimmer und Verfahren zum Erkennen der korrekten Verdrahtung von Dimmkanälen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP3672375A1 EP3672375A1 (de) 2020-06-24
EP3672375B1 true EP3672375B1 (de) 2025-03-26

Family

ID=68732637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP19209893.7A Active EP3672375B1 (de) 2018-12-17 2019-11-19 Dimmer

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10743381B2 (de)
EP (1) EP3672375B1 (de)
CN (1) CN111405722A (de)
DE (1) DE102018009924B4 (de)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102020108475A1 (de) 2020-03-27 2021-09-30 Schneider Electric Industries Sas Leistungssteuerungsschaltung, leistungssteuerungsverfahren

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3284667A (en) * 1963-09-09 1966-11-08 Thomas Industries Inc Dimmer control for system having master and slave dimming devices using pulse signalling therebetween
US6046550A (en) * 1998-06-22 2000-04-04 Lutron Electronics Co., Inc. Multi-zone lighting control system
US7007305B2 (en) * 2001-09-06 2006-02-28 Genlyte Thomas Group Llc Repeater amplifier with signal firewall protection for power line carrier communication networks
CN2802896Y (zh) * 2005-04-19 2006-08-02 广州大学 分布式路灯节能控制装置
DE102006013518B3 (de) * 2006-03-23 2007-09-27 Siemens Ag Mehrkanaldimmer sowie Verfahren zum Prüfen einer Verschaltung von Lastausgängen an Dimmereinheiten eines Mehrkanaldimmers
US7723925B2 (en) * 2006-06-22 2010-05-25 Lutron Electronics Co., Inc. Multiple location dimming system
US8193730B2 (en) * 2008-06-12 2012-06-05 3M Innovative Properties Company Dimmer and illumination apparatus with amplitude ordered illumination of multiple strings of multiple color light emitting devices
US9220133B2 (en) * 2009-11-20 2015-12-22 Lutron Electronics Co., Inc. Controllable-load circuit for use with a load control device
RU2646608C2 (ru) * 2013-04-03 2018-03-06 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Регулятор освещенности и сид (светодиодный) формирователь с режимами регулирования яркости освещения
EP2925095B1 (de) * 2014-03-28 2020-09-23 Helvar Oy Ab Beleuchtungssteuerung
US9484814B2 (en) * 2014-11-07 2016-11-01 Power Integrations, Inc. Power converter controller with analog controlled variable current circuit
WO2017185084A1 (en) * 2016-04-22 2017-10-26 Hubbell Incorporated Devices, systems, and methods for controlling electrical fixtures
DE102016209278B3 (de) * 2016-05-30 2017-08-10 Siemens Schweiz Ag Dimmersystem
DE102017213888B3 (de) * 2017-08-09 2018-10-31 Siemens Schweiz Ag Dimmer
DE102017215643B3 (de) * 2017-09-06 2018-07-26 Siemens Schweiz Ag Dimmersystem und Verfahren zur Steuerung der Leistungsaufnahme einer an ein Dimmersystem anschliessbaren Last

Also Published As

Publication number Publication date
CN111405722A (zh) 2020-07-10
EP3672375A1 (de) 2020-06-24
US20200196408A1 (en) 2020-06-18
DE102018009924A1 (de) 2020-06-18
DE102018009924B4 (de) 2020-10-01
US10743381B2 (en) 2020-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102009060200B4 (de) Vorrichtung zum Erkennen einer verschlechterten Motorisolation
DE102010002707A1 (de) Fehlererkennung für eine Serienschaltung elektrischer Lasten
DE2012900A1 (de) Selbsttätig arbeitende Prüfvorrichtung für mehradrige elektrische Kabel
EP3631976B1 (de) Verfahren zur erkennung eines kontaktfehlers in einer photovoltaikanlage
EP3253182B1 (de) Dimmersystem
EP2429265A2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Kommunikation über eine Lastleitung
EP2398137A2 (de) Wechselspannungssteller
EP3672375B1 (de) Dimmer
EP1340988B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Impedanz eines elektrischen Energieversorgungsnetzes
EP3666045B1 (de) Mehrkanaldimmer
DE3541549A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur signalsicherung in lichtzeichenanlagen
EP2954757B1 (de) Beleuchtungsanlage und verfahren zum bestimmen des funktionszustandes einer beleuchtungsanlage
DE102008056211B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung eines Lastausfalls zumindest einer Last, die eine Teilmenge einer Gruppe von wenigstens zwei Lasten bildet
DE3122109A1 (de) Elektronische schalt-, schutz- und ueberwachungsvorrichtung fuer niederspannungs-verteileranlagen
EP3764746A1 (de) Betriebsgerät
EP0507186B1 (de) Einrichtung zur Prüfung von Signallampen in Eisenbahnanlagen
EP1134715B1 (de) Lampenschaltung eines Signalgebers einer Verkehrssignalanlage
DE102017114662B3 (de) Feldbussystem
DE102010054381B4 (de) Verfahren zur Stromversorgung einer Entladungslampe, Schaltungsanordnung mit einem elektronischen Vorschaltgerät und einer Entladungslampe sowie Vorschaltgerät
DE10219635B3 (de) Vorrichtung zur Fehlererkennung in Verkabelungen
DE19721453C2 (de) Prüfgerät zur Leitungsüberprüfung n-adriger Leitungen
DE102016104480A1 (de) Verfahren zum Überwachen von Notleuchten einer Notbeleuchtung und Gerät für eine Notleuchte einer Notbeleuchtung
EP3186648A1 (de) Kabeltester und verfahren zum testen eines n-poligen kabels
AT15741U1 (de) Treibermodul mit passiver Messsignalrückführung über Ladungsspeicher
EP2191697A1 (de) Betriebsgerät für leuchtmittel mit unterschiedlichen betriebsparametern sowie ein verfahren zum konfigurieren desselben

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN PUBLISHED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE

17P Request for examination filed

Effective date: 20201204

RBV Designated contracting states (corrected)

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: EXAMINATION IS IN PROGRESS

17Q First examination report despatched

Effective date: 20220411

GRAP Despatch of communication of intention to grant a patent

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED

INTG Intention to grant announced

Effective date: 20241021

GRAS Grant fee paid

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: FG4D

Free format text: NOT ENGLISH

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: EP

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R096

Ref document number: 502019013102

Country of ref document: DE

REG Reference to a national code

Ref country code: IE

Ref legal event code: FG4D

Free format text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: GERMAN

REG Reference to a national code

Ref country code: NL

Ref legal event code: FP

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: RS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250626

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FI

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

REG Reference to a national code

Ref country code: LT

Ref legal event code: MG9D

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250626

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: HR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LV

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250627

Ref country code: BG

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Free format text: CASE NUMBER: APP_28895/2025

Effective date: 20250617

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SM

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250728

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: PL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: EE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: RO

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IS

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250726

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 20251117

Year of fee payment: 7

REG Reference to a national code

Ref country code: DE

Ref legal event code: R097

Ref document number: 502019013102

Country of ref document: DE

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 20251211

Year of fee payment: 7

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DK

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Payment date: 20251014

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Payment date: 20251125

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20251114

Year of fee payment: 7

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: TR

Payment date: 20251112

Year of fee payment: 7

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CZ

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 20250326

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: U11

Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: U-0-0-U10-U11 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE)

Effective date: 20260209

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: L10

Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: U-0-0-L10-L00 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE)

Effective date: 20260211

26N No opposition filed

Effective date: 20260105