EP4417020A1 - Klimatisierter schaltschrank - Google Patents
Klimatisierter schaltschrankInfo
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- EP4417020A1 EP4417020A1 EP22801419.7A EP22801419A EP4417020A1 EP 4417020 A1 EP4417020 A1 EP 4417020A1 EP 22801419 A EP22801419 A EP 22801419A EP 4417020 A1 EP4417020 A1 EP 4417020A1
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- European Patent Office
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- control cabinet
- sensor
- climate
- power supply
- temperature
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-
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Definitions
- the invention relates to the air conditioning of a switch cabinet.
- Switch cabinets for accommodating electrical or electronic components are well known from the prior art.
- Switch cabinets of this type can have a switch cabinet door, in which case the open state (closed or open) of the switch cabinet door can be detected by a door sensor.
- a door sensor This is particularly important when such a switch cabinet is located in an unprotected area and is part of the safety-critical infrastructure in the field of energy, water, waste water or telecommunications supply.
- the opening status of the control cabinet can then namely be detected by the door sensor and transmitted to a remote control/control system via a data connection. In this way, it is possible to detect unauthorized opening of the control cabinet, so that countermeasures against possible sabotage can be taken in good time.
- Such control cabinets often contain electronic components with an optical display (e.g. LED, display) to inform the user about the current operating status and to warn of critical operating points.
- an optical display e.g. LED, display
- these displays also require electrical energy when the control cabinet door is closed, which is undesirable.
- the temperature and humidity within the control cabinet should remain within a specified range to ensure proper functioning of the electrical or electronic components housed in the control cabinet.
- the object of the invention is to create a correspondingly improved control cabinet. This object is achieved by a control cabinet according to the invention according to the main claim.
- control cabinet according to the invention is used in accordance with the known control cabinets described at the outset for accommodating electrical and/or electronic components that can be accommodated in the control cabinet. It should be mentioned here that the invention is not limited to specific components with regard to the type of components housed in the switch cabinet.
- the switch cabinet can therefore have a climate sensor (e.g. temperature sensor, humidity sensor) in order to measure a climate variable (e.g. temperature, humidity) in the switch cabinet.
- a climate sensor e.g. temperature sensor, humidity sensor
- the switch cabinet can have switch cabinet air conditioning in order to carry out active air conditioning of the switch cabinet as a function of the climate variable measured in the switch cabinet.
- a power supply e.g. switching power supply
- the power supply can be operated at different working points, which differ in terms of their energy efficiency, so that a different heat loss output is generated in the control cabinet at the different working points.
- the control cabinet air conditioning can now adjust the operating point of the power supply in order to vary the power loss introduced.
- control cabinet air conditioning sets an operating point with relatively good energy efficiency and a correspondingly low heat loss if the temperature in the control cabinet is too high and should therefore not be increased any further.
- the switch cabinet climate control system has a climate controller that detects a measured variable, sets a manipulated variable, and regulates a controlled variable.
- the controlled variable can be, for example, the temperature in the switch cabinet, the humidity in the switch cabinet or the dew point of the air in the switch cabinet.
- the manipulated variable of the climate controller can be the operating point of the power supply, the fan speed of a fan in the control cabinet or the switching state of a first electrical consumer in the control cabinet, with the first consumer generating a state-dependent heat loss in the control cabinet depending on its switching state.
- the measured variable of the climate controller is, for example, the temperature in the control cabinet, the humidity in the control cabinet or the dew point of the air in the control cabinet.
- the climate controller can be a two-point controller that only has two possible states of the manipulated variable on the output side.
- the two-position controller can either switch the fan on or off.
- the climate controller can optionally set one of two possible operating points of the power supply.
- the invention is not limited to a two-point controller, but can also be implemented with other controller types.
- the climate controller When controlling by setting the operating point of the power supply--as already mentioned above--an operating point with a low energy efficiency and a correspondingly high power loss is preferably set when the measured temperature falls below a lower temperature limit value.
- the climate controller preferably sets an operating point of the power supply with a high energy efficiency and a correspondingly low power loss if the measured temperature exceeds an upper temperature limit value.
- the climate controller preferably provides a switching hysteresis, which is why the upper temperature limit value is preferably greater than the lower temperature limit value.
- an operating point of the power supply with a low energy efficiency and a correspondingly high one is preferably used Heat dissipation set when the measured humidity exceeds an upper humidity limit.
- the climate controller then sets an operating point for the power supply with high energy efficiency and a correspondingly low heat loss if the measured humidity falls below a lower humidity limit value.
- a switching hysteresis is preferably provided.
- the climate controller can also switch on or off the first consumer briefly mentioned above in the switch cabinet in order to influence the climate in the switch cabinet, in which case a switching hysteresis can also be provided.
- Another way of influencing the climate in the switch cabinet is to switch the fan on or off or to raise or lower the fan speed, with switching hysteresis also being provided here.
- the power supply has a first signal output in order to output a first enable signal when the temperature in the switch cabinet reaches a predetermined setpoint. Furthermore, the power supply can have a second signal output in order to output a second release signal when the humidity in the control cabinet reaches a predetermined setpoint. In addition, the power supply can have a third signal output to output an alarm signal that indicates a malfunction of the fan, the power supply outputting the alarm signal to the third signal output if the integrated temperature sensor detects that the internal temperature in the control cabinet exceeds a maximum value, wherein the maximum value of the indoor temperature is above the upper temperature limit value of the indoor temperature. To control the fan, the power supply can also have a multi-value control output, which not only allows the fan to be switched on or off easily, but also allows different fan speeds to be set.
- the climate controller is structurally integrated into the power supply.
- the climate sensor, the temperature sensor, the dew point sensor and/or the humidity sensor can be structurally separate from the power supply.
- a wired or wireless connection can be provided between the aforementioned components.
- the switch cabinet according to the invention can have an interface in order to output an operating variable (eg internal temperature in the switch cabinet, speed of the fan, switching state of the fan).
- the fan can blow ambient air into the control cabinet. Alternatively, however, there is also the possibility that the fan blows the air out of the control cabinet. Furthermore, there is also the possibility that the fan circulates the air in the switch cabinet in order to avoid local temperature peaks in the switch cabinet. Within the scope of the invention, several fans can also be used, which combine the above-mentioned fan variants with one another.
- control cabinet in accordance with the known control cabinets described above, has a control cabinet door that can be opened or closed as desired.
- the control cabinet door can be a pivoting door that can be pivoted open or closed.
- the control cabinet door there is also the alternative option for the control cabinet door to be a sliding door. The invention is therefore not limited to certain types of switch cabinet doors with regard to the type and mode of operation of the switch cabinet door.
- control cabinet according to the invention can also have a door sensor which determines the open state (open or closed) of the control cabinet door.
- At least one second electrical load with a specific power consumption can be located in the control cabinet according to the invention, which can be, for example, an LED display, a screen or a control cabinet light.
- control cabinet according to the invention in accordance with the known control cabinets described above, can also contain a controller which is connected to the door sensor on the input side and determines the open state of the control cabinet door.
- the controller transmits the opening status of the control cabinet door via a data connection to telecontrol/control technology in order to enable remote monitoring of the control cabinet.
- the controller controls the second consumer (eg LED, display, control cabinet lighting) depending on the opening state the control cabinet door and thereby varies the power consumption of the second consumer depending on the open state of the control cabinet door.
- the second load in the switch cabinet can be an electro-optical component, such as an LED display, a screen or a switch cabinet light.
- electro-optical components are useless when the control cabinet door is closed, but they still consume electrical energy with the known control cabinet doors.
- the invention therefore preferably provides that when the control cabinet door is closed, the control regulates the electro-optical component down or switches it off completely in order to reduce the power consumption of the electro-optical component when the control cabinet door is closed.
- the electro-optical component is preferably switched off completely when the control cabinet door is closed, since the electro-optical component is not required when the control cabinet door is closed.
- the second consumer in the switch cabinet controlled by the controller can alternatively carry an electrical voltage that is dangerous to touch, for example in the case of a power supply.
- the controller can then switch the second load to an operating state without the electrical voltage that is dangerous to touch or switch it off completely in order to achieve protection against accidental contact. This increases operational safety, since after opening the control cabinet door there are no longer any electrical voltages in the control cabinet that are dangerous to touch.
- the door sensor described above can be, for example, a brightness sensor that measures the brightness inside the control cabinet and detects an open state of the control cabinet door due to the penetration of ambient light.
- the door sensor prefferably be a distance sensor which is arranged in the control cabinet and measures the distance from the inside of the control cabinet door. When the control cabinet door is pivoted outwards, this distance increases, from which the opening of the control cabinet door can be recognized.
- the door sensor is a conventional door contact sensor.
- the options for the technical realization of the door sensor mentioned above by way of example can also be combined with one another within the scope of the invention in order to enable redundant detection of the open state of the control cabinet door.
- a door contact sensor can be combined with a brightness sensor.
- control cabinet can contain a data logger which is connected to the door sensor and logs the opening status of the control cabinet door, in particular with a time stamp for each change in the opening status of the control cabinet door.
- the data logger can also be combined with a transmission unit in order to transmit the opening status of the control cabinet door to an external monitoring unit, which can be done wirelessly or wired via a data bus, for example.
- FIG. 1 shows a schematic perspective view of a control cabinet according to the invention with the control cabinet door open.
- Figure 2 shows a schematic representation of the power supply in the control cabinet from Figure 1.
- FIG. 3 shows a simplified control engineering equivalent circuit diagram to explain the control cabinet air conditioning.
- FIG. 1 of a switch cabinet 1 has a housing body 2 with a switch cabinet door 3, which in this exemplary embodiment is designed as a pivoting door.
- switch cabinet 1 there are several electrical components 4-7, with the invention not being limited to specific electrical components with regard to the type of electrical components 4-7.
- power supply 8 in the switch cabinet 1 which is shown in FIG. 2 and will be described in detail later.
- control cabinet 1 contains a door contact sensor 9 which determines the open state of the control cabinet door 3 and reports it to a controller 10 in the power supply 8 .
- the controller 10 then controls a switch cabinet light 11 depending on the open state of the switch cabinet door 3 .
- the switch cabinet lighting 11 is switched on when the switch cabinet door 3 is open, whereas the switch cabinet light 11 is switched off when the switch cabinet door 3 is closed. This is advantageous because the switch cabinet lighting 11 is not required when the switch cabinet door 3 is closed and can then be switched off, which saves electricity.
- the power supply 8 has an integrated brightness sensor 12 that measures the brightness in the switch cabinet 1 . This also enables the open state of the control cabinet door 3 to be detected, since no light penetrates into the control cabinet 1 when the control cabinet door 3 is closed, which is detected by the brightness sensor 12 . On the other hand, when the control cabinet door 3 is opened, ambient light penetrates into the control cabinet 1 , which is also detected by the brightness sensor 12 . The brightness sensor 12 therefore reports the measured brightness to the controller 10, which derives the open state of the control cabinet door 3.
- the controller 10 can therefore derive the open state of the switch cabinet door 3 from the output of the door contact sensor 9 and from the output signal of the brightness sensor 12, which enables redundant determination of the open state of the switch cabinet door 3.
- controller 10 is connected to an external monitoring unit via a data bus 13, which is only shown schematically here.
- a data bus 13 is only shown schematically here.
- the opening status of the control cabinet door 3 can be transmitted to the external monitoring unit via the data bus 13 .
- FIG. 3 shows a control-related equivalent circuit diagram to illustrate a further aspect of the invention, which relates to the air conditioning in the switch cabinet 1.
- the power supply 8 has a switched-mode power supply 16 that can be operated at various operating points that differ in their energy efficiency and thus also in the heat loss Pneiz generated by the switched-mode power supply 16 in the switch cabinet 1 .
- a fan 17 is provided for air conditioning of the control cabinet 1, which sucks in relatively cold ambient air and blows it into the control cabinet 1, so that the fan 17 generates a specific cooling capacity PKÜHL depending on the fan speed.
- a temperature sensor 18 is also provided, which measures an internal temperature TIST in the switch cabinet 1 and forwards it to a subtractor 19 .
- the subtractor 19 calculates a temperature deviation ⁇ T from the measured internal temperature TIST in the switch cabinet one 1 and a predetermined setpoint value TSOLL soll and forwards this to a controller 20 .
- the controller 20 controls the speed of the fan 17 in order to air-condition the control cabinet 1.
- the fan speed of the fan 17 is increased when the temperature TIST in the switch cabinet 1 is too high.
- the controller 20 also controls the switched-mode power supply 16 and sets the operating point of the switched-mode power supply 16 .
- an operating point with a relatively low energy efficiency and a correspondingly high heat loss Pneiz is set.
- the switch cabinet air conditioning ensures that the internal temperature TIST in the switch cabinet 1 remains within a permissible temperature range, with faults being corrected that are caused, for example, by a fluctuating ambient temperature TUMBIENT.
- the invention is not limited to the preferred embodiments described above. Rather, the invention also includes modifications and developments that also make use of the inventive concept and therefore in the fall protection area. In particular, the invention also claims protection for the subject matter and the features of the subclaims independently of the claims referred to in each case.
- the invention thus comprises various aspects of the invention which are protected independently of one another. This applies in particular to the aspect of the invention relating to the control cabinet air conditioning, with this aspect of the invention also being protectable independently of the aspect of the invention relating to the control cabinet door.
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Abstract
Die Erfindung betrifft die Klimatisierung eines Schaltschranks (1) zur Aufnahme von elektrischen und/oder elektronischen Komponenten (4-7). Der Schaltschrank (1) umfasst eine Stromversorgung (8), insbesondere in Form eines Schaltnetzteils, wobei die Stromversorgung (8) in verschiedenen Arbeitspunkten betreibbar ist und in den verschiedenen Arbeitspunkten eine unterschiedliche Energieeffizienz aufweist, so dass die Stromversorgung (8) in den verschiedenen Arbeitspunkten eine unterschiedliche Verlustwärmeleistung in dem Schaltschrank (1) erzeugt. Ferner umfasst der Schaltschrank (1) einen Klimasensor (18) zur Messung einer Klimagröße in dem Schaltschrank (1) und eine Schaltschrankklimatisierung zur Klimatisierung des Schaltschranks (1) in Abhängigkeit von der gemessenen Klimagröße in dem Schaltschrank (1), wobei die Schaltschrankklimatisierung in Abhängigkeit von der gemessenen Klimagröße in dem Schaltschrank (1) den Arbeitspunkt der Stromversorgung (8) und dadurch die von der Stromversorgung (8) in dem Schaltschrank (1) erzeugte Verlustwärmeleistung einstellt.
Description
BESCHREIBUNG
Klimatisierter Schaltschrank
Technisches Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft die Klimatisierung eines Schaltschranks.
Hintergrund der Erfindung
Aus dem Stand der Technik sind Schaltschränke zur Aufnahme von elektrischen oder elektronischen Komponenten hinlänglich bekannt. Derartige Schaltschränke können eine Schaltschranktür aufweisen, wobei der Öffnungszustand (geschlossen oder geöffnet) der Schaltschranktür durch einen Türsensor erfasst werden kann. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn sich ein derartiger Schaltschrank in einem ungeschützten Bereich befindet und zur sicherheitskritischen Infrastruktur auf dem Gebiet der Energie-, Wasser-, Abwasser- oder Telekommunikationsversorgung gehört. Der Öffnungszustand des Schaltschranks kann dann nämlich von dem Türsensor erfasst und über eine Datenverbindung an eine Fernwirk-/Leittechnik übertragen werden. Auf diese Weise ist es möglich, ein unerlaubtes Öffnen des Schaltschranks zu erkennen, so dass rechtzeitig Gegenmaßnahmen gegen eine mögliche Sabotage ergriffen werden können.
Derartige Schaltschränke enthalten oftmals elektronische Komponenten mit einer optischen Anzeige (z.B. LED, Display), um den Anwender über den aktuellen Betriebszustand zu informieren und vor kritischen Betriebspunkten zu warnen. Diese Anzeigen benötigen jedoch auch bei geschlossener Schaltschranktür elektrische Energie, was unerwünscht ist.
Es sollten Temperatur und Feuchtigkeit innerhalb des Schaltschranks in einem vorgegebenen Bereich bleiben, um eine ordnungsgemäße Funktion der in dem Schaltschrank untergebrachten elektrischen oder elektronischen Komponenten sicherzustellen.
Beschreibung der Erfindung
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen entsprechend verbesserten Schaltschrank zu schaffen.
Diese Aufgabe wird durch einen erfindungsgemäßen Schaltschrank gemäß dem Hauptanspruch gelöst.
Der erfindungsgemäße Schaltschrank dient in Übereinstimmung mit den eingangs beschriebenen bekannten Schaltschränken zur Aufnahme von elektrischen und/oder elektronischen Komponenten, die in dem Schaltschrank untergebracht werden können. Hierbei ist zu erwähnen, dass sich die Erfindung hinsichtlich der Art der in dem Schaltschrank untergebrachten Komponenten nicht auf bestimmte Komponenten beschränkt.
Ein Erfindungsaspekt betrifft die Klimatisierung des Schaltschranks. So sollten Temperatur und Feuchtigkeit innerhalb des Schaltschranks in einem vorgegebenen Bereich bleiben, um eine ordnungsgemäße Funktion der in dem Schaltschrank untergebrachten elektrischen o- der elektronischen Komponenten sicherzustellen. Der Schaltschrank kann deshalb einen Klimasensor (z.B. Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor) aufweisen, um eine Klimagröße (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit) in dem Schaltschrank zu messen. Darüber hinaus kann der Schaltschrank eine Schaltschrankklimatisierung aufweisen, um in Abhängigkeit von der gemessenen Klimagröße in dem Schaltschrank eine aktive Klimatisierung des Schaltschranks vorzunehmen. Hierzu kann eine Stromversorgung (z.B. Schaltnetzteil) ausgenutzt werden, die in dem Schaltschrank untergebracht ist und eigentlich zur Stromversorgung der elektrischen bzw. elektronischen Komponenten in dem Schaltschrank dient. Die Stromversorgung kann in verschiedenen Arbeitspunkten betrieben werden, die sich durch ihre Energieeffizienz unterscheiden, so dass in den verschiedenen Arbeitspunkten eine unterschiedliche Verlustwärmeleistung in dem Schaltschrank erzeugt wird. Die Schaltschrankklimatisierung kann nun in Abhängigkeit von der gemessenen Klimagröße den Arbeitspunkt der Stromversorgung einstellen, um die eingebrachte Verlustleistung zu variieren.
Hierbei wird ein Arbeitspunkt mit einer relativ schlechten Energieeffizienz und einer entsprechend hohen Verlustwärmeleistung eingestellt, wenn die Temperatur in dem Schaltschrank zu gering ist und deshalb erhöht werden sollte.
Die Schaltschrankklimatisierung stellt dagegen einen Arbeitspunkt mit einer relativ guten Energieeffizienz und einer entsprechend niedrigen Verlustwärmeleistung ein, wenn die Temperatur in dem Schaltschrank zu hoch ist und deshalb nicht weiter erhöht werden sollte.
In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die Schaltschrankklimatisierung einen Klimaregler auf, der eine Messgröße erfasst, eine Stellgröße einstellt und eine Regelgröße regelt.
Bei der Regelgröße kann es sich beispielsweise um die Temperatur in dem Schaltschrank, die Luftfeuchtigkeit in dem Schaltschrank oder den Taupunkt der Luft in dem Schaltschrank handeln.
Die Stellgröße des Klimareglers kann dagegen der Arbeitspunkt der Stromversorgung, die Lüfterdrehzahl eines Lüfters in dem Schaltschrank oder der Schaltzustand eines elektrischen ersten Verbrauchers in dem Schaltschrank sein, wobei der erste Verbraucher in Abhängigkeit von seinem Schaltzustand eine zustandsabhängige Verlustwärmeleistung in dem Schaltschrank erzeugt.
Bei der Messgröße des Klimareglers handelt sich dagegen beispielsweise um die Temperatur in dem Schaltschrank, die Luftfeuchtigkeit in dem Schaltschrank oder den Taupunkt der Luft in dem Schaltschrank.
Beispielsweise kann es sich bei dem Klimaregler um einen Zweipunktregler handeln, der ausgangsseitig nur zwei mögliche Zustände der Stellgröße hat. So kann der Zweipunktregler beispielsweise den Lüfter entweder Einschalten oder Ausschalten. Weiterhin kann der Klimaregler wahlweise einen von zwei möglichen Arbeitspunkten der Stromversorgung einstellen. Die Erfindung ist jedoch hinsichtlich des Typs des Klimareglers nicht auf einen Zweipunktregler beschränkt, sondern auch mit anderen Reglertypen realisierbar.
Bei der Regelung durch eine Einstellung des Arbeitspunktes der Stromversorgung wird - wie bereits vorstehend erwähnt - vorzugsweise ein Arbeitspunkt mit einer geringen Energieeffizienz und einer entsprechend hohen Verlustleistung eingestellt, wenn die gemessene Temperatur einen unteren Temperaturgrenzwert unterschreitet. Der Klimaregler stellt dagegen vorzugsweise einen Arbeitspunkt der Stromversorgung mit einer hohen Energieeffizienz und einer entsprechend geringen Verlustleistung ein, wenn die gemessene Temperatur einen oberen Temperaturgrenzwert überschreitet. Hierbei sieht der Klimaregler vorzugsweise eine Schalthysterese vor, weshalb der obere Temperaturgrenzwert vorzugsweise größer ist als der untere Temperaturgrenzwert.
Bei einer Regelung der Luftfeuchtigkeit als Regelgröße wird vorzugsweise ein Arbeitspunkt der Stromversorgung mit einer geringen Energieeffizienz und einer entsprechend hohen
Verlustwärmeleistung eingestellt, wenn die gemessene Luftfeuchtigkeit einen oberen Feuchtigkeitsgrenzwert überschreitet. Der Klimaregler stellt dann einen Arbeitspunkt der Stromversorgung mit einer hohen Energieeffizienz und einer entsprechend geringen Verlustwärmeleistung ein, wenn die gemessene Luftfeuchtigkeit einen unteren Feuchtigkeitsgrenzwert unterschreitet. Auch hierbei ist vorzugsweise eine Schalthysterese vorgesehen.
Der Klimaregler kann jedoch auch den vorstehend kurz erwähnten ersten Verbraucher in dem Schaltschrank einschalten oder ausschalten, um das Klima in dem Schaltschrank zu beeinflussen, wobei ebenfalls eine Schalthysterese vorgesehen sein kann.
Eine andere Möglichkeit der Beeinflussung des Klimas in dem Schaltschrank besteht darin, den Lüfter einzuschalten oder auszuschalten oder die Lüfterdrehzahl anzuheben bzw. abzusenken, wobei auch hier eine Schalthysterese vorgesehen sein kann.
In einem Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die Stromversorgung einen ersten Signalausgang auf, um ein erstes Freigabesignal auszugeben, wenn die Temperatur in dem Schaltschrank einen vorgegebenen Sollwert erreicht. Weiterhin kann die Stromversorgung einen zweiten Signalausgang aufweisen, um ein zweites Freigabesignal auszugeben, wenn die Luftfeuchtigkeit in dem Schaltschrank einen vorgegebenen Sollwert erreicht. Darüber hinaus kann die Stromversorgung einen dritten Signalausgang aufweisen, um ein Alarmsignal auszugeben, das eine Fehlfunktion des Lüfters anzeigt, wobei die Stromversorgung an den dritten Signalausgang das Alarmsignal ausgibt, wenn der integrierte Temperatursensor detektiert, dass die Innentemperatur in dem Schaltschrank einen Maximalwert überschreitet, wobei der Maximalwert der Innentemperatur über dem oberen Temperaturgrenzwert der Innentemperatur liegt. Die Stromversorgung kann zur Ansteuerung des Lüfters auch einen mehrwertigen Steuerausgang aufweisen, der nicht nur ein einfaches Einschalten bzw. Ausschalten des Lüfters ermöglicht, sondern die Einstellung verschiedener Lüfterdrehzahlen ermöglicht.
In dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist der Klimaregler baulich in die Stromversorgung integriert. Hierbei können der Klimasensor, der Temperatursensor, der Taupunktsensor und/oder der Feuchtigkeitssensor von der Stromversorgung baulich getrennt sein. Dabei kann eine drahtgebundene oder drahtlose Verbindung zwischen den vorstehend genannten Komponenten vorgesehen sein.
Darüber hinaus kann der erfindungsgemäße Schaltschrank eine Schnittstelle aufweisen, um eine Betriebsgröße (z.B. Innentemperatur in dem Schaltschrank, Drehzahl des Lüfters, Schaltzustand des Lüfters) auszugeben.
Zu dem Lüfter ist zu erwähnen, dass der Lüfter Umgebungsluft in den Schaltschrank hineinblasen kann. Es besteht jedoch alternativ auch die Möglichkeit, dass der Lüfter die Luft aus dem Schaltschrank herausbläst. Ferner besteht auch die Möglichkeit, dass der Lüfter die Luft in dem Schaltschrank umwälzt, um lokale Temperaturspitzen in dem Schaltschrank zu vermeiden. Im Rahmen der Erfindung können auch mehrere Lüfter eingesetzt werden, die die vorstehend genannten Lüftervarianten miteinander kombinieren.
Optional weist der erfindungsgemäße Schaltschrank in Übereinstimmung mit den eingangs beschriebenen bekannten Schaltschränken eine Schaltschranktür auf, die wahlweise geöffnet oder geschlossen werden kann. Beispielsweise kann es sich bei der Schaltschranktür um eine Schwenktür handeln, die aufgeschwenkt bzw. zugeschwenkt werden kann. Es besteht jedoch im Rahmen der Erfindung alternativ auch die Möglichkeit, dass die Schaltschranktür eine Schiebetür ist. Die Erfindung ist also hinsichtlich der Art und der Funktionsweise der Schaltschranktür nicht auf bestimmte Typen von Schaltschranktüren beschränkt.
In Übereinstimmung mit den eingangs beschriebenen bekannten Schaltschränken kann auch der erfindungsgemäße Schaltschrank einen Türsensor aufweisen, der den Öffnungszustand (geöffnet oder geschlossen) der Schaltschranktür ermittelt.
In dem erfindungsgemäßen Schaltschrank kann sich zumindest ein zweiter elektrischer Verbraucher mit einem bestimmten Stromverbrauch befinden, wobei es sich beispielsweise um eine LED-Anzeige, einen Bildschirm oder eine Schaltschrankbeleuchtung handeln kann.
Ferner kann auch der erfindungsgemäße Schaltschrank in Übereinstimmung mit den eingangs beschriebenen bekannten Schaltschränken eine Steuerung enthalten, die eingangsseitig mit dem Türsensor verbunden ist und den Öffnungszustand der Schaltschranktür ermittelt. Bei den eingangs beschriebenen bekannten Schaltschränken übermittelt die Steuerung den Öffnungszustand der Schaltschranktür über eine Datenverbindung an Fernwirk- /Leittechnik, um eine Fernüberwachung des Schaltschranks zu ermöglichen. Bei dem erfindungsgemäßen Schaltschrank steuert die Steuerung dagegen den zweiten Verbraucher (z.B. LED, Display, Schaltschrankbeleuchtung) in Abhängigkeit von dem Öffnungszustand
der Schaltschranktür an und variiert dadurch den Stromverbrauch des zweiten Verbrauchers in Abhängigkeit von dem Öffnungszustand der Schaltschranktür.
Es wurde vorstehend bereits erwähnt, dass es sich bei dem zweiten Verbraucher in dem Schaltschrank um eine elektro-optische Komponente handeln kann, wie beispielsweise eine LED-Anzeige, ein Bildschirm oder eine Schaltschrankbeleuchtung. Diese elektro-opti- schen Komponenten sind jedoch bei geschlossener Schaltschranktür nutzlos, verbrauchen aber bei den bekannten Schaltschranktüren trotzdem elektrische Energie. Die Erfindung sieht deshalb vorzugsweise vor, dass die Steuerung im geschlossenen Zustand der Schaltschranktür die elektro-optische Komponente herunterregelt oder ganz ausschaltet, um den Stromverbrauch der elektro-optischen Komponente im geschlossenen Zustand der Schaltschranktür zu verringern. Vorzugsweise wird die elektro-optische Komponente ganz abgeschaltet, wenn die Schaltschranktür geschlossen ist, da die elektro-optische Komponente bei geschlossener Schaltschranktür nicht benötigt wird.
Der von der Steuerung angesteuerte zweite Verbraucher in dem Schaltschrank kann jedoch alternativ eine berührungsgefährliche elektrische Spannung führen, beispielsweise bei einer Stromversorgung. Die Steuerung kann dann den zweiten Verbraucher im geöffneten Zustand der Schaltschranktür in einen Betriebszustand ohne die berührungsgefährliche elektrische Spannung schalten oder ganz abschalten, um einen Berührschutz zu erreichen. Dadurch wird die Betriebssicherheit erhöht, da nach dem Öffnen der Schaltschranktür keine berührungsgefährlichen elektrischen Spannungen mehr in dem Schaltschrank anliegen.
Bei dem vorstehend beschriebenen Türsensor kann es sich beispielsweise um einen Helligkeitssensor handeln, der die Helligkeit innerhalb des Schaltschranks misst und einen geöffneten Zustand der Schaltschranktür durch das Eindringen von Umgebungslicht erkennt.
Es besteht jedoch im Rahmen der Erfindung alternativ auch die Möglichkeit, dass der Türsensor ein Entfernungssensor ist, der in dem Schaltschrank angeordnet ist und den Abstand zur Innenseite der Schaltschranktür misst. Beim Aufschwenken der Schaltschranktür nach außen vergrößert sich dieser Abstand, woran das Öffnen der Schaltschranktür erkannt werden kann.
Ferner besteht alternativ auch die Möglichkeit, dass es sich bei dem Türsensor um einen herkömmlichen Türkontaktsensor handelt.
Die vorstehend beispielhaft genannten Möglichkeiten zur technischen Realisierung des Türsensors können im Rahmen der Erfindung auch miteinander kombiniert werden, um eine redundante Erfassung des Öffnungszustands der Schaltschranktür zu ermöglichen. Beispielsweise kann ein Türkontaktsensor mit einem Helligkeitssensor kombiniert werden.
Weiterhin kann der Schaltschrank einen Datenlogger enthalten, der mit dem Türsensor verbunden ist und den Öffnungszustand der Schaltschranktür protokolliert, insbesondere mit einem Zeitstempel bei jeder Änderung des Öffnungszustands der Schaltschranktür. Der Datenlogger kann auch mit einer Übertragungseinheit kombiniert werden, um den Öffnungszustand der Schaltschranktür an eine externe Überwachungseinheit zu übertragen, was beispielsweise drahtlos oder drahtgebundene über einen Datenbus erfolgen kann.
Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet oder werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung der bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Figuren näher erläutert.
Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen
Figur 1 zeigt eine schematische Perspektivansicht eines erfindungsgemäßen Schaltschranks bei geöffneter Schaltschranktür.
Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung der Stromversorgung in dem Schaltschrank aus Figur 1.
Figur 3 zeigt ein vereinfachtes regelungstechnisches Ersatzschaltbild zur Erläuterung der Schaltschrankklimatisierung.
Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen
Im Folgenden wird nun das in Figur 1 dargestellte Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Schaltschranks 1 beschrieben, der einen Gehäusekörper 2 mit einer Schaltschranktür 3 aufweist, die in diesem Ausführungsbeispiel als Schwenktür ausgebildet ist.
In dem Schaltschrank 1 befinden sich mehrere elektrische Komponenten 4-7, wobei die Erfindung hinsichtlich des Typs der elektrischen Komponenten 4-7 nicht auf bestimmte elektrische Komponenten beschränkt ist.
Darüber hinaus befindet sich in dem Schaltschrank 1 eine Stromversorgung 8, die in Figur 2 dargestellt ist und später noch detailliert beschrieben wird.
Ferner enthält der Schaltschrank 1 einen Türkontaktsensor 9, der den Öffnungszustand der Schaltschranktür 3 ermittelt und an eine Steuerung 10 in der Stromversorgung 8 meldet.
Die Steuerung 10 steuert dann in Abhängigkeit von dem Öffnungszustand der Schaltschranktür 3 eine Schaltschrankbeleuchtung 11 an. Hierbei wird die Schaltschrankbeleuchtung 11 eingeschaltet, wenn die Schaltschranktür 3 geöffnet ist, wohingegen die Schrankbeleuchtung 11 ausgeschaltet wird, wenn die Schaltschranktür 3 geschlossen ist. Dies ist vorteilhaft, weil die Schaltschrankbeleuchtung 11 im geschlossenen Zustand der Schaltschranktür 3 nicht benötigt wird und dann ausgeschaltet werden kann, wodurch Strom gespart wird.
Darüber hinaus weist die Stromversorgung 8 einen integrierten Helligkeitssensor 12 auf, der die Helligkeit in dem Schaltschrank 1 misst. Dies ermöglicht ebenfalls eine Erkennung des Öffnungszustands der Schaltschranktür 3, da im geschlossenen Zustand der Schaltschranktür 3 kein Licht in den Schaltschrank 1 eindringt, was von dem Helligkeitssensor 12 erfasst wird. Beim Öffnen der Schaltschranktür 3 dringt dagegen Umgebungslicht in den Schaltschrank 1 ein, was ebenfalls von dem Helligkeitssensor 12 erfasst wird. Der Helligkeitssensor 12 meldet die gemessene Helligkeit deshalb an die Steuerung 10, die daraus den Öffnungszustand der Schaltschranktür 3 ableitet.
Die Steuerung 10 kann den Öffnungszustand der Schaltschranktür 3 also zum einen aus dem Ausgang des Türkontaktsensors 9 und zum anderen aus dem Ausgangssignal des Helligkeitssensors 12 ableiten, was eine redundante Ermittlung des Öffnungszustands der Schaltschranktür 3 ermöglicht.
Darüber hinaus ist die Steuerung 10 über einen hier nur schematisch dargestellten Datenbus 13 mit einer externen Überwachungseinheit verbunten. Beispielsweise kann über den Datenbus 13 der Öffnungszustand der Schaltschranktür 3 an die externe Überwachungseinheit übertragen werden.
Der Vollständigkeit halber ist noch zu erwähnen, dass die Stromversorgung Spannungseingänge 14 und Spannungsausgänge 15 enthält, wobei die Spannungsumwandlung beispielsweise mittels eines Netzteils erfolgen kann.
Figur 3 zeigt ein regelungstechnisches Ersatzschaltbild zur Verdeutlichung eines weiteren Erfindungsaspekts, der die Klimatisierung in dem Schaltschrank 1 betrifft.
Vorab ist hierbei zu bemerken, dass die Stromversorgung 8 ein Schaltnetzteil 16 aufweist, das in verschiedenen Arbeitspunkten betrieben werden kann, die sich durch ihre Energieeffizienz und damit auch durch die von dem Schaltnetzteil 16 erzeugte Verlustwärmeleistung Pneiz in dem Schaltschrank 1 unterscheiden.
Darüber hinaus ist zur Klimatisierung des Schaltschranks 1 ein Lüfter 17 vorgesehen, der relativ kalte Umgebungsluft angesaugt und in den Schaltschrank 1 hineinbläst, so dass der Lüfter 17 in Abhängigkeit von der Lüfterdrehzahl eine bestimmte Kühlleistung PKÜHL erzeugt.
Ferner ist ein Temperatursensor 18 vorgesehen, der eine Innentemperatur TIST in dem Schaltschrank 1 misst und an einen Subtrahierer 19 weiterleitet.
Der Subtrahierer 19 berechnet aus der gemessenen Innentemperatur TIST in dem Schaltschrank eins 1 einem vorgegebenen Sollwert TSOLL soll eine Temperaturabweichung AT und leitet diese an einen Regler 20 weiter.
Zum einen steuert der Regler 20 die Drehzahl des Lüfters 17, um den Schaltschrank 1 zu klimatisieren. So wird die Lüfterdrehzahl des Lüfters 17 angehoben, wenn die Temperatur TIST in dem Schaltschrank 1 zu groß ist.
Zum anderen steuert der Regler 20 aber auch das Schaltnetzteil 16 an und stellt den Arbeitspunkt des Schaltnetzteils 16 ein. Zu Heizzwecken wird hierbei ein Arbeitspunkt mit einer relativ niedrigen Energieeffizienz und einer entsprechend hohen Verlustwärmeleistung Pneiz eingestellt.
Auf diese Weise sorgt die Schaltschrankklimatisierung dafür, dass die Innentemperatur TIST in dem Schaltschrank 1 innerhalb eines zulässigen Temperaturbereichs bleibt, wobei Störungen ausgeregelt werden, die beispielsweise durch eine schwankende Umgebungstemperatur TUMGEBUNG verursacht werden.
Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend beschriebenen bevorzugten Ausführungsbeispiele beschränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung auch Abwandlungen und Weiterbildungen, die ebenfalls von dem Erfindungsgedanken Gebrauch machen und deshalb in den
Schutzbereich fallen. Insbesondere beansprucht die Erfindung auch Schutz für den Gegenstand und die Merkmale der Unteransprüche unabhängig von den jeweils in Bezug genommenen Ansprüchen. Die Erfindung umfasst also verschiedene Erfindungsaspekte, die unabhängig voneinander Schutz genießen. Dies gilt insbesondere für den Erfindungsaspekt betreffend die Schaltschrankklimatisierung, wobei dieser Erfindungsaspekt auch unabhängig von dem Erfindungsaspekt betreffend die Schaltschranktür schutzfähig ist.
Bezugszeichenliste
1 Schaltschrank
2 Gehäusekörper des Schaltschranks
3 Schaltschranktür
4-7 Elektrische Komponenten in dem Schaltschrank
8 Stromversorgung
9 Türkontaktsensor
10 Steuerung in der Stromversorgung
11 Schaltschrankbeleuchtung
12 Helligkeitssensor in der Stromversorgung
13 Datenbus
14 Spannungseingang der Stromversorgung
15 Spannungsausgang der Stromversorgung
16 Schaltnetzteil der Stromversorgung
17 Lüfter
18 Temperatursensor
19 Subtrahierer
20 Regler
PKÜHL Kühlleistung des Lüfters
PHEIZ Heizleistung des Netzteils
TSOLL Soll-Temperatur in dem Schaltschrank
TSOLL Ist-Temperatur in dem Schaltschrank
TUMGEBUNG Umgebungstemperatur
Claims
1. Schaltschrank (1), gekennzeichnet durch a) eine Stromversorgung (8), insbesondere in Form eines Schaltnetzteils, wobei die Stromversorgung (8) in verschiedenen Arbeitspunkten betreibbar ist und in den verschiedenen Arbeitspunkten eine unterschiedliche Energieeffizienz aufweist, so dass die Stromversorgung (8) in den verschiedenen Arbeitspunkten eine unterschiedliche Verlustwärmeleistung in dem Schaltschrank (1) erzeugt, b) einen Klimasensor (18) zur Messung einer Klimagröße (TIST) in dem Schaltschrank (1), und c) eine Schaltschrankklimatisierung zur Klimatisierung des Schaltschranks (1) in Abhängigkeit von der gemessenen Klimagröße in dem Schaltschrank (1), wobei die Schaltschrankklimatisierung in Abhängigkeit von der gemessenen Klimagröße in dem Schaltschrank (1) den Arbeitspunkt der Stromversorgung (8) und dadurch die von der Stromversorgung (8) in dem Schaltschrank (1) erzeugte Verlustwärmeleistung einstellt.
2. Schaltschrank (1) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltschrankklimatisierung einen Klimaregler (20) aufweist, der eine Messgröße erfasst, eine Stellgröße einstellt und eine Regelgröße (TIST) regelt.
3. Schaltschrank (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, a) dass die Regelgröße (TIST) des Klimareglers (20) mindestens eine der folgenden Größen ist: a1) Temperatur (TIST) in dem Schaltschrank (1), wobei die Temperatur (TIST) von einem Temperatursensor (18) in dem Schaltschrank (1) gemessen wird, insbesondere von dem Klimasensor, a2) Luftfeuchtigkeit in dem Schaltschrank (1), wobei die Luftfeuchtigkeit von einem Feuchtigkeitssensor in dem Schaltschrank (1) gemessen wird, insbesondere von dem Klimasensor, a3) Taupunkt der Luft in dem Schaltschrank (1), wobei der Taupunkt von einem Taupunktsensor gemessen wird, insbesondere von dem Klimasensor, und/oder b) dass die Stellgröße des Klimareglers (20) mindestens eine der folgenden Größen ist: b1) Arbeitspunkt der Stromversorgung (8), b2) Lüfterdrehzahl eines Lüfters (17) in dem Schaltschrank (1),
b3) Schaltzustand eines elektrischen ersten Verbrauchers in dem Schaltschrank (1), wobei der erste Verbraucher in Abhängigkeit von seinem Schaltzustand eine zustandsabhängige Wärmeleistung in dem Schaltschrank (1) erzeugt, und/oder c) dass die Messgröße (TIST) des Klimareglers (20) mindestens eine der folgenden Größen ist: c1) Temperatur (TIST) in dem Schaltschrank (1), wobei die Temperatur (TIST) von dem Temperatursensor (18) in dem Schaltschrank (1) gemessen wird, insbesondere von dem Klimasensor, c2) Luftfeuchtigkeit in dem Schaltschrank (1), wobei die Luftfeuchtigkeit von dem Feuchtigkeitssensor in dem Schaltschrank (1) gemessen wird, insbesondere von dem Klimasensor, c3) Taupunkt der Luft in dem Schaltschrank (1), wobei der Taupunkt von dem Taupunktsensor gemessen wird, insbesondere von dem Klimasensor.
4. Schaltschrank (1) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Klimaregler (20) ein Zweipunktregler ist, der ausgangsseitig nur zwei Zustände der Stellgröße hat.
5. Schaltschrank (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, a) dass der Klimaregler (20) einen Arbeitspunkt der Stromversorgung (8) mit einer geringen, vorzugsweise abnehmenden, Energieeffizienz und einer entsprechend hohen, vorzugsweise zunehmenden, Verlustleistung einstellt, wenn die gemessene Temperatur einen unteren Temperaturgrenzwert unterschreitet, und b) dass der Klimaregler (20) einen Arbeitspunkt der Stromversorgung (8) mit einer hohen, vorzugsweise zunehmenden, Energieeffizienz und einer entsprechend geringen, vorzugsweise abnehmenden, Verlustwärmeleistung einstellt, wenn die gemessene Temperatur einen oberen Temperaturgrenzwert überschreitet, c) wobei der obere Temperaturgrenzwert vorzugsweise größer ist als der untere Temperaturgrenzwert, so dass eine Schalthysterese vorgesehen ist.
6. Schaltschrank (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, a) dass der Klimaregler (20) einen Arbeitspunkt der Stromversorgung (8) mit einer geringen, vorzugsweise abnehmenden, Energieeffizienz und einer entsprechend hohen, vorzugsweise zunehmenden, Verlustwärmeleistung einstellt, wenn die gemessene Luftfeuchtigkeit einen oberen Feuchtigkeitsgrenzwert überschreitet, und
b) dass der Klimaregler (20) einen Arbeitspunkt der Stromversorgung (8) mit einer hohen, vorzugsweise zunehmenden, Energieeffizienz und einer entsprechend geringen, vorzugsweise abnehmenden, Verlustwärmeleistung einstellt, wenn die gemessene Luftfeuchtigkeit einen unteren Feuchtigkeitsgrenzwert unterschreitet, c) wobei der obere Feuchtigkeitsgrenzwert vorzugsweise größer ist als der untere Feuchtigkeitsgrenzwert, so dass eine Schalthysterese vorgesehen ist.
7. Schaltschrank (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, a) dass der Klimaregler (20) den ersten Verbraucher in dem Schaltschrank (1) einschaltet oder mit einer großen, vorzugsweise zunehmenden, Wärmeleistung betreibt, wenn die gemessene Temperatur einen unteren Temperaturgrenzwert unterschreitet, und b) dass der Klimaregler (20) den ersten Verbraucher in dem Schaltschrank (1) ausschaltet oder mit einer geringen, vorzugsweise abnehmenden, Wärmeleistung betreibt, wenn die gemessene Temperatur einen oberen Temperaturgrenzwert überschreitet, c) wobei der obere Temperaturgrenzwert vorzugsweise größer ist als der untere Temperaturgrenzwert, so dass eine Schalthysterese vorgesehen ist.
8. Schaltschrank (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, a) dass der Klimaregler (20) den Lüfter (17) einschaltet oder die Lüfterdrehzahl anhebt, wenn die Temperatur in dem Schaltschrank (1) einen vorgegebenen oberen Temperaturgrenzwert überschreitet, b) dass der Klimaregler (20) den Lüfter (17) ausschaltet oder die Lüfterdrehzahl absenkt, wenn die Temperatur in dem Schaltschrank (1) einen vorgegebenen unteren Tempe- raturgrenzwert unterscheitet, c) wobei der obere Temperaturgrenzwert vorzugsweise größer ist als der untere Temperaturgrenzwert, so dass eine Schalthysterese vorgesehen ist.
9. Schaltschrank (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, a) dass die Stromversorgung (8) einen ersten Signalausgang aufweist, um ein erstes Freigabesignal auszugeben, wenn die Temperatur in dem Schaltschrank (1) einen vorgegebenen Soll-Wert erreicht, und/oder b) dass die Stromversorgung (8) einen zweiten Signalausgang aufweist, um ein zweites Freigabesignal auszugeben, wenn die Luftfeuchtigkeit in dem Schaltschrank (1) einen vorgegebenen Soll-Wert erreicht, und/oder c) dass die Stromversorgung (8) einen dritten Signalausgang aufweist, um ein Alarmsignal auszugeben, das eine Fehlfunktion des Lüfters (17) anzeigt, wobei die Strom-
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Versorgung (8) an dem dritten Signalausgang das Alarmsignal ausgibt, wenn der integrierte Temperatursensor detektiert, dass die Innentemperatur in dem Schaltschrank (1) einen Maximalwert überschreitet, wobei der Maximalwert der Innentemperatur über dem oberen Temperaturgrenzwert der Innentemperatur liegt, und/oder d) dass die Stromversorgung (8) zur Ansteuerung des Lüfters (17) einen mehrwertigen
Steuerausgang aufweist, insbesondere einen dreipoligen oder vierpoligen Steuerausgang, um die Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit von der Innentemperatur in dem Schaltschrank (1) des Lüfters (17) einzustellen.
10. Schaltschrank (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass a) dass der Klimaregler (20) baulich in die Stromversorgung (8) integriert ist, und/oder b) der Klimasensor (18), der Temperatursensor (18), der Taupunktsensor und/oder der Feuchtigkeitssensor von der Stromversorgung (8) baulich getrennt ist, und/oder c) dass eine drahtgebundene Verbindung oder eine drahtlose Verbindung vorgesehen ist, die den Klimaregler (20) mit dem Klimasensor (18), dem Temperatursensor (18), dem Taupunktsensor und/oder dem Feuchtigkeitssensor verbindet.
11. Schaltschrank (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 10, gekennzeichnet durch eine Schnittstelle zur Ausgabe mindestens einer der folgenden Betriebsgrößen: a) Innentemperatur (TIST) in dem Schaltschrank (1), b) Drehzahl des Lüfters (17), c) Schaltzustand des Lüfters (17).
12. Schaltschrank (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, a) dass der Lüfter (17) Umgebungsluft in den Schaltschrank (1) hineinbläst, oder b) dass der Lüfter (17) Luft aus dem Schaltschrank (1) herausbläst, oder c) dass der Lüfter (17) Luft in dem Schaltschrank (1) umwälzt.
13. Schaltschrank (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 12, wobei der Schaltschrank (1) zur Aufnahme von elektrischen und/oder elektronischen Komponenten (4-7) ausgebildet ist und umfasst: a) einer Schaltschranktür (3), die wahlweise geöffnet oder geschlossen werden kann, b) einem Türsensor (9, 12), der den Öffnungszustand der Schaltschranktür (3) ermittelt, c) einem in dem Schaltschrank (1) befindlichen zweiten Verbraucher (11) mit einem bestimmten Stromverbrauch, insbesondere in Form einer LED-Anzeige, eines Bildschirms oder einer Schaltschrankbeleuchtung, und
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d) einer Steuerung (10), die eingangsseitig mit dem Türsensor (9, 12) verbunden ist und den Öffnungszustand der Schaltschranktür (3) ermittelt, e) wobei die Steuerung (10) den zweiten Verbraucher (11) in Abhängigkeit von dem Öffnungszustand der Schaltschranktür (3) ansteuert und dadurch den Stromverbrauch des zweiten Verbrauchers (11) in Abhängigkeit von dem Öffnungszustand der Schaltschranktür (3) variiert.
14. Schaltschrank (1) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, la) dass der zweite Verbraucher (11) eine elektro-optische Komponente ist, insbesondere in Form einer LED-Anzeige, eines Bildschirms oder einer Schaltschrankbeleuchtung, und l b) dass die Steuerung (10) im geschlossenen Zustand der Schaltschranktür (3) die elektro-optische Komponente (11) herunterregelt oder ganz ausschaltet, um den Stromverbrauch der elektro-optischen Komponente (11) im geschlossenen Zustand der Schaltschranktür (3) zu verringern, und/oder dadurch gekennzeichnet,
2a) dass der zweite Verbraucher in dem Schaltschrank (1) eine berührungsgefährliche elektrische Spannung führt, insbesondere bei einer Stromversorgung (8), und
2b) dass die Steuerung (10) im geöffneten Zustand der Schaltschranktür (3) den zweiten Verbraucher in einen Betriebszustand ohne die berührungsgefährliche elektrische Spannung schaltet oder ganz abschaltet, um einen Berührschutz zu erreichen, und/oder dadurch gekennzeichnet,
3a) dass der Türsensor (12) ein Helligkeitssensor (12) ist, der einen geöffneten Zustand der Schaltschranktür (3) durch das Eindringen von Umgebungslicht erkennt, oder
3b) dass der Türsensor ein Entfernungssensor ist, der in dem Schaltschrank (1) angeordnet ist und den Abstand zur Innenseite der Schaltschranktür (3) misst, oder
3c) dass der Türsensor (9) ein Türkontaktsensor ist (9).
15. Schaltschrank (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch a) einen Datenlogger, der mit dem Türsensor (9, 12) verbunden ist und den Öffnungszustand der Schaltschranktür (3) protokolliert, insbesondere mit einem Zeitstempel bei einer Änderung des Öffnungszustands der Schaltschranktür (3), und/oder b) eine Übertragungseinheit zur Übertragung des Öffnungszustands der Schaltschranktür (3) an eine Überwachungseinheit, insbesondere zur Übertragung über einen Datenbus.
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