WO2008064735A1 - Deckenventilator mit beleuchtung und steuerung zur begrenzung der leistung - Google Patents

Deckenventilator mit beleuchtung und steuerung zur begrenzung der leistung Download PDF

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WO2008064735A1
WO2008064735A1 PCT/EP2007/008793 EP2007008793W WO2008064735A1 WO 2008064735 A1 WO2008064735 A1 WO 2008064735A1 EP 2007008793 W EP2007008793 W EP 2007008793W WO 2008064735 A1 WO2008064735 A1 WO 2008064735A1
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power
ceiling fan
control device
electronic control
fan
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Gerhard Endner
Peter Meckler
Thomas Weiss
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Ellenberger & Poensgen Gmbh
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V33/00Structural combinations of lighting devices with other articles, not otherwise provided for
    • F21V33/0088Ventilating systems
    • F21V33/0096Fans, e.g. ceiling fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/08Units comprising pumps and their driving means the working fluid being air, e.g. for ventilation
    • F04D25/088Ceiling fans

Definitions

  • the invention relates to a ceiling fan with integrated lighting. It further relates to an electronic control device for such a ceiling fan.
  • Such a ceiling fan usually has a driven by an electric fan or fan motor rotor with a number of fan blades and lighting with a number of bulbs, which are independent of the operation of the fan individually or jointly switched on and off.
  • the lighting means or the associated light socket of the lighting are usually mounted accessible to the fan housing from the outside and thus part of the ceiling fan.
  • An electrical supply line for the fan motor and for the lighting is led into a connection housing, which can be mounted on the fan housing or integrated into it.
  • About the terminal housing or by means of the supply line of the ceiling fan can be connected to a supply network, for example, provides an AC voltage of 120V at a mains frequency of 60Hz.
  • Conventional artificial light sources for example filament lamps or halogen lamps, can be used as lighting means.
  • the invention is based on the object to enable in such a ceiling fan with integrated lighting power limitation with the simplest possible means.
  • a possible risk of fire is to be prevented in a simple manner, especially in the event that a halogen lamp or light is used with high power as the light source.
  • an integrated in the ceiling fan electronic control device is provided.
  • the latter is designed to automatically limit the electric power also absorbed by the ceiling fan, ie electrical power absorbed by the light sources from the supply network to a predetermined value.
  • the electronic control device is advantageously also provided for this purpose. hen and trained, in addition to monitor the electric power absorbed by the fan motor, in particular the motor current to monitor.
  • this has first means for detecting an actual or load current.
  • the current actual voltage which corresponds, for example, to a supply voltage of 120V
  • the current electrical power absorbed by the lighting fixture is determined.
  • the electronic control device limits the actual current such that the electrical power consumed by the illumination is less than or equal to a maximum power value, in particular less than or equal to 190W, is. For a less accurate power measurement, voltage compensation is not required.
  • the electronic control device comprises a measuring sensor, in particular a current sensor, for measuring a power parameter. Furthermore, the electronic control device comprises a comparator, on the input side of which the value or parameter detected by the measuring sensor and a reference value are supplied. On the output side, the comparator is connected to a controllable switch or switch component, for example to a MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) as a power semiconductor, or to a relay. By means of the relay, the luminaires or illuminants of the lighting are switched off when the maximum power value is reached and switched on or off again when it falls below this limit.
  • MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
  • the electronic control device comprises a controllable electronic switch in the form of an ignitable power semiconductor, preferably a triac, a thyristor or a GTO thyristor (gate turn-off thyristor).
  • a triac is a parallel connection of two thyristors in order to control both half-waves of an alternating voltage with a single component.
  • a thyristor is understood to be a controllable rectifier in semiconductor design.
  • a GTO thyristor may be a positive thyristor according to a conventional thyristor Voltage pulse to be turned on the control input.
  • the GTO thyristor can also be switched off by means of a negative voltage pulse. This additional switch-off simplifies the control electronics in a GTO thyristor.
  • the electronic control device has an electronic amplifier with an amplifier input connected to the measuring sensor and with an amplifier input connected to the first comparator input.
  • the controllable electronic switch i. the triac, thyristor or GTO thyristor connected to a dimmer circuit for automatically adjusting the maximum power supplied to the lamp power.
  • the power limitation can be done by means of phase control or phase control.
  • the dimmer circuit can also be operated manually to adjust, if necessary, the light intensity of the bulb and thus the desired brightness of the lighting fixture.
  • the electronic control device can be arranged in principle within the ceiling fan at different locations between the lighting means or light socket of the lighting and the connection end of the supply line.
  • the electronic control device can be arranged in the fan housing.
  • the electronic control device is arranged in an existing, in particular in one of the lighting and the fan motor common connection housing of the ceiling fan.
  • the electronic control device may be arranged in a separate adapter. This is then designed to be connected to the supply line and inserted into an existing connection housing of the ceiling fan.
  • the use of such an adapter with integrated electronic control device for power limitation of the ceiling fan or its illumination is particularly suitable for retrofitting such a ceiling fan.
  • FIG. 1 schematically shows a ceiling fan with electric lighting and integrated electronic control device for power limitation
  • Fig. 2 shows the basic structure of the electronic control device for power limitation
  • Fig. 3 shows the electronic control device for power limitation with a power control for a number of lighting means of illumination.
  • Fig. 1 shows schematically a ceiling fan 1 with integrated lighting 2 with a number of lamp holders or lamp sockets 3 for receiving in the exemplary embodiment three bulbs 4 (Fig. 2).
  • the bulbs 4 may be halogen or filament lamps.
  • the ceiling fan 1 comprises a fan or motor housing 5 for a symbolized in Fig. 3 fan motor 6, which drives a number of fan blades 7 by electric motor.
  • the ceiling fan 1 has a connection housing 8 for connecting the lamp base 3 or the luminaires or lamps 4 to a supply line 9.
  • the supply line 9, which is also connected to the fan motor 6 within the fan housing 5, is guided via a connecting tube 10 into a connection housing 12 covering a ceiling connection 11.
  • the terminal housing 8 mounted on the fan housing 5 or integrated into this and thus in the direct spatial Is arranged close, the terminal housing 12 forms a spatially separated from the fan housing 5 housing component.
  • the ceiling fan 1 When the supply line 9 is connected to the supply network 13, the ceiling fan 1 is supplied with a mains voltage U A c of, for example, 120 V at 60 Hz.
  • An electronic control device 14 serves to limit the power of the ceiling fan 1 in such a way that the electrical power (P) picked up from the supply network 13 via the connecting line 9 is a predetermined one Power value P max does not exceed.
  • This predetermined, maximum power value P max is less than 200W, preferably 190W.
  • the electronic control device 14 is arranged in one of the connection housings 8, 12 or at a suitable installation location between these connection housings 8 and 12, for example in the fan housing 5.
  • the electronic control device 14 comprises a sensor 15 for detecting the current actual current I (t).
  • This current current value I (t) is supplied to a control electronics 16.
  • the fan motor 6 can be switched on or off by means of the switch 18 (FIG. 3).
  • the control electronics 16 is the output side connected to a power electronics 19, which in turn is connected via a switch 20 and a dimmer circuit 21 to the lamp 4.
  • the control electronics 16 generates a control signal S for the power electronics 19 on the basis of a comparison of the currently determined power value P (t) with a reference or threshold value. If a specific threshold or power value is reached or exceeded, control of the power electronics takes place 19 of the light source 4 supplied current or load current l L (t) set such that the total recorded by the light source 4 and the lighting 2 power P s (t) does not exceed the predetermined power value P, for example, 190W.
  • FIG. 1 A further embodiment of the electronic control device 14 for power limitation is shown schematically in FIG. In contrast to the embodiment according to FIG. 2, here the fan motor 6 is indicated at two different connection points and several light sources 4.
  • the electronic control device 14 has a power control 22. This includes the current sensor 15 and an amplifier module 23. The two inputs VE1 and VE2 of the amplifier module 23 are connected to the current sensor 15. The output VA of the amplifier module 23 is connected to a first input KE1 of a comparator 24. At the second comparator input KE2 a reference value V ref is performed .
  • the output KA of the comparator 24 is fed to a control input SE of a controllable electronic switch 25.
  • This can be a thyristor, a triac or a GTO thyristor.
  • the switch 25 is guided to the lighting means 4.
  • the comparator 24 generates a control signal S from a comparison of the current actual current I (t) detected by the current sensor 15 and amplified via the amplifier module 23 with the preferably voltage-compensated reference value V re f.
  • the fan motor 6 assumes the terminal position shown in dashed lines , the motor current flowing through the fan motor 6 can also be monitored by means of the electronic control device 14.
  • an electromagnetic switch in the form of a relay is provided as a controllable switch 25, the power is limited by switching off the lighting 2 when the electric power P (t) absorbed by the latter exceeds the predetermined maximum power value P max .

Abstract

Ein Deckenventilator (1) mit elektrischer Beleuchtung (2) weist ein Ventilatorgehäuse (5) sowie ein Anschlussgehäuse (8,12) zum Anschluss eines Ventilatormotors (6) und mindestens eines Leuchtmittels (4) an ein Versorgungsnetz (13) auf. Eine in den Deckenventilator (1) integrierte elektronische Steuerungsvorrichtung (14) ist dazu ausgebildet, die von dem Leuchtmittel (4) aus dem Versorgungsnetz (13) aufgenommene elektrische Leistung (P(t)) automatisch auf einen vorgegebenen Leistungswert (P<SUB>max</SUB>) zu begrenzen.

Description

Beschreibung Deckenventilator mit Beleuchtung
Die Erfindung bezieht sich auf einen Deckenventilator mit integrierter Beleuchtung. Sie bezieht sich weiter auf eine elektronische Steuerungsvorrichtung für einen solchen Deckenventilator.
Ein derartiger Deckenventilator weist üblicherweise einen von einem elektrischen Ventilator- oder Lüftermotor angetriebenen Rotor mit einer Anzahl von Lüfterschaufeln sowie eine Beleuchtung mit einer Anzahl von Leuchtmitteln auf, die unabhängig vom Betrieb des Ventilators einzeln oder gemeinsam ein- und ausschaltbar sind. Die Leuchtmittel bzw. die zugehörigen Leuchtensockel der Beleuchtung sind dabei üblicherweise an das Ventilatorgehäuse von außen zugänglich montiert und somit Bestandteil des Deckenventilators. Eine elektrische Versorgungsleitung für den Ventilatormotor und für die Be- leuchtung ist in ein Anschlussgehäuse geführt, das an das Ventilatorgehäuses montiert oder in dieses integriert sein kann. Über das Anschlussgehäuse bzw. mittels der Versorgungsleitung kann der Deckenventilator mit einem Versorgungsnetz verbunden werden, das beispielsweise eine Wechselspannung von 120V bei einer Netzfrequenz von 60Hz liefert. Als Leuchtmittel können herkömmliche künstliche Lichtquellen, beispiels- weise Glühfadenlampen oder Halogenlampen, eingesetzt sein.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, bei einem derartigen Deckenventilator mit integrierter Beleuchtung eine Leistungsbegrenzung mit möglichst einfachen Mitteln zu ermöglichen. Zudem soll auf einfache Weise eine mögliche Brandgefahr verhindert werden, insbesondere für den Fall, dass als Leuchtmittel eine Halogenlampe oderleuchte mit hoher Leistung eingesetzt ist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch die Merkmale des Anspruchs 1. Dazu ist eine in den Deckenventilator integrierte elektronische Steuerungsvorrichtung vor- gesehen. Diese ist dazu ausgebildet, die von der in den Deckenventilator ebenfalls integrierten Beleuchtung, d. h. von den Leuchtmitteln aus dem Versorgungsnetz aufgenommene elektrische Leistung automatisch auf einen vorgegebenen Wert zu begrenzen. Die elektronische Steuerungsvorrichtung ist vorteilhafterweise auch dazu vorgese- hen und ausgebildet, zusätzlich die vom Ventilatormotor aufgenommene elektrische Leistung, insbesondere den Motorstrom, zu überwachen.
Gemäß einer vorteilhaften Variante der elektronischen Steuervorrichtung weist diese erste Mittel zur Erfassung eines Ist- oder Laststromes auf. Anhand dieses aktuell er- fassten Ist-Stromes und der aktuellen Ist-Spannung, die beispielsweise einer Versorgungsspannung von 120V entspricht, wird die aktuell vom Beleuchtungskörper aufgenommene elektrische Leistung ermittelt. Anhand eines Vergleiches des aus dem Ist- Strom und aus der Ist-Spannung abgeleiteten Leistungswertes mit einem beispielswei- se spannungskompensierten Referenzwert begrenzt die elektronische Steuerungsvorrichtung den Ist-Strom derart, dass die von der Beleuchtung aufgenommene elektrische Leistung kleiner oder gleich einem maximalen Leistungswert, insbesondere kleiner oder gleich 190W, ist. Für eine weniger exakte Leistungsmessung ist eine Spannungskompensation nicht erforderlich.
In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die elektronische Steuerungsvorrichtung einen Messsensor, insbesondere einen Stromsensor, zur Messung eines Leistungsparameters. Des Weiteren umfasst die elektronische Steuervorrichtung einen Komparator, dem eingangsseitig der vom Messsensor erfasste Wert oder Parameter und ein Referenzwert zugeführt sind. Ausgangsseitig ist der Komparator mit einem steuerbaren Schalter oder Schalterbauteil, beispielsweise mit einem MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) als Leistungshalbleiter, oder mit einem Relais verbunden. Mittels des Relais werden die Leuchten oder Leuchtmittel der Beleuchtung bei Erreichen des maximalen Leistungswertes abgeschaltet und bei dessen Unterschreitung wieder zu- oder eingeschaltet.
Vorzugsweise umfasst die elektronische Steuerungsvorrichtung jedoch einen steuerbaren elektronischen Schalter in Form eines zündbaren Leistungshalbleiter, vorzugsweise einen Triac, einen Thyristor oder einen GTO-Thyristor (Gate Turn-Off Thyristor). Ein Triac ist dabei prinzipiell eine Parallelschaltung von zwei Thyristoren, um beide Halbwellen einer Wechselspannung mit einem einzigen Bauteil zu steuern. Unter einem Thyristor wird ein steuerbarer Gleichrichter in Halbleiterausführung verstanden. Ein GTO-Thyristor kann entsprechend einem herkömmlichen Thyristor mit einem positiven Spannungsimpuls am Steuereingang eingeschaltet werden. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Thyristor kann der GTO-Thyristor allerdings auch mittels eines negativen Spannungsimpulses ausgeschaltet werden. Diese zusätzliche Abschaltmöglichkeit vereinfacht bei einem GTO-Thyristor die Ansteuerelektronik.
In zweckmäßiger Weiterbildung weist die elektronische Steuervorrichtung einen elektronischen Verstärker mit einem mit dem Messsensor verbundenen Verstärkereingang und mit einem mit dem ersten Komparatoreingang verbundenen Verstärkereingang auf. Zudem ist zweckmäßigerweise der steuerbare elektronische Schalter, d.h. der Triac, Thyristor oder GTO-Thyristor mit einer Dimmerschaltung zur automatischen Einstellung der dem Leuchtmittel maximal zugeführten elektrischen Leistung verbunden. Die Leistungsbegrenzung kann mittels Phasenanschnittsteuerung oder Phasenabschnittsteuerung erfolgen. Die Dimmerschaltung kann zudem manuell bedient werden, um bedarfsweise die Lichtintensität des Leuchtmittels und damit die gewünschte Helligkeit des Beleuchtungskörpers einzustellen.
Die elektronische Steuerungsvorrichtung kann innerhalb des Deckenventilators prinzipielle an verschiedenen Stellen zwischen dem Leuchtmittel bzw. Leuchtsockel der Beleuchtung und dem Anschlussende der Versorgungsleitung angeordnet sein. So kann die elektronische Steuerungsvorrichtung beispielsweise im Ventilatorgehäuse angeordnet sein. Vorzugsweise ist die elektronische Steuerungsvorrichtung in einem vorhanden, insbesondere in einem der Beleuchtung und dem Ventilatormotor gemeinsamen Anschlussgehäuse des Deckenventilators angeordnet.
Auch kann die elektronische Steuerungsvorrichtung in einem separatem Adapter angeordnet sein. Dieser ist dann dazu ausgebildet, an die Versorgungsleitung angeschlossen und in ein vorhandenes Anschlussgehäuse des Deckenventilators eingesetzt zu werden. Der Einsatz eines solchen Adapters mit integrierter elektronischer Steuerungsvorrichtung zur Leistungsbegrenzung des Deckenventilators bzw. dessen Be- leuchtung eignet sich insbesondere zur Nachrüstung eines solchen Deckenventilators.
Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen: Fig. 1 schematisch einen Deckenventilator mit elektrischer Beleuchtung und integrierter elektronischer Steuerungsvorrichtung zur Leistungsbegrenzung,
Fig. 2 den prinzipiellen Aufbau der elektronischen Steuerungsvorrichtung zur Leistungsbegrenzung, und
Fig. 3 die elektronische Steuerungsvorrichtung zur Leistungsbegrenzung mit einer Leistungsregelung für eine Anzahl von Leuchtmitteln der Beleuchtung.
Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Fig. 1 zeigt schematisch einen Deckenventilator 1 mit integrierter Beleuchtung 2 mit einer Anzahl von Leuchtenfassungen oder Leuchtensockeln 3 zur Aufnahme von im Ausführungsbeispiel drei Leuchtmitteln 4 (Fig. 2). Die Leuchtmittel 4 können Halogen- oder Glühfadenlampen sein. Der Deckenventilator 1 umfasst ein Ventilator- oder Motorgehäuse 5 für einen in Fig. 3 symbolisierten Ventilatormotor 6, der eine Anzahl von Lüfterschaufeln 7 elektromotorisch antreibt. Der Deckenventilator 1 weist ein Anschlussgehäuse 8 zur Verbindung der Leuchtensockel 3 bzw. der Leuchten oder Leuchtmittel 4 mit einer Versorgungsleitung 9 auf. Die innerhalb des Ventilatorgehäu- ses 5 auch mit dem Ventilatormotor 6 verbundene Versorgungsleitung 9 ist über ein Verbindungsrohr 10 in ein einen Deckenanschluss 11 abdeckendes Anschlussgehäuse 12 geführt. Über den Deckenanschluss 11 und die Versorgungsleitung 9 erfolgt eine elektrisch leitende Verbindung des Ventilatormotors 6 und der Beleuchtung 2 des Deckenventilators 1 mit einem strichliniert angedeuteten elektrischen Versorgungsnetz 13. Während das Anschlussgehäuse 8 an das Ventilatorgehäuse 5 montiert oder in dieses integriert und somit in dessen direkter räumlicher Nähe angeordnet ist, bildet das Anschlussgehäuse 12 ein vom Ventilatorgehäuse 5 räumlich getrenntes Gehäusebauteil.
Bei an das Versorgungsnetz 13 angeschlossener Versorgungsleitung 9 wird der De- ckenventilator 1 mit einer Netzspannung UAc von beispielsweise 120V bei 60Hz versorgt. Eine elektronische Steuerungsvorrichtung 14 dient dabei zur Leistungsbegrenzung des Deckenventilators 1 derart, dass die aus dem Versorgungsnetz 13 über die Verbindungsleitung 9 aufgenommene elektrische Leistung (P) einen vorbestimmten Leistungswert Pmax nicht überschreitet. Dieser vorbestimmte, maximale Leistungswert Pmax ist kleiner als 200W, vorzugsweise 190W. Die elektronische Steuerungsvorrich- tung 14 ist in einem der Anschlussgehäuse 8, 12 oder an einem geeigneten Einbauort zwischen diesen Anschlussgehäusen 8 und 12, beispielsweise im Ventilatorgehäuse 5, angeordnet.
Gemäß Fig. 2 umfasst die elektronische Steuerungsvorrichtung 14 einen Sensor 15 zur Erfassung des aktuellen Ist-Stromes l(t). Dieser aktuelle Stromwert l(t) wird einer Steuerelektronik 16 zugeführt. Des Weiteren erfasst ein Sensor 17 den aktuellen Span- nungswert U(t), der bei konstanter Versorgungsspannung U = 120V beträgt. Aus diesen beiden aktuellen Parametern l(t) und U(t) ermittelt die Steuerelektronik gemäß der Beziehung P(t) = U(t) x l(t) den aktuellen Leistungswert P(t) und damit die aktuell von der durch das einzelne Leuchtmittel 4 veranschaulichten Beleuchtung 2 aufgenommene elektrische Leistung P. Der Ventilatormotor 6 kann dabei mittels des Schalters 18 (Fig. 3) eingeschaltet oder ausgeschaltet sein.
Die Steuerelektronik 16 ist ausgangsseitig mit einer Leistungselektronik 19 verbunden, die ihrerseits über einen Schalter 20 und eine Dimmerschaltung 21 mit dem Leuchtmittel 4 verbunden ist. Die Steuerelektronik 16 erzeugt anhand eines Vergleiches des ak- tuell ermittelten Leistungswertes P(t) mit einem Referenz- oder Schwellwert ein Steuersignal S für die Leistungselektronik 19. Wird ein bestimmter Schwell- bzw. Leistungswert erreicht oder überschritten, so wird über die Ansteuerung der Leistungselektronik 19 der dem Leuchtmittel 4 zugeführte Strom oder Laststrom lL(t) derart eingestellt, dass die insgesamt vom Leuchtmittel 4 bzw. von der Beleuchtung 2 aufgenommene Leistung Ps(t) den vorgegebenen Leistungswert P von beispielsweise 190W nicht überschreitet.
Nach Einschalten der Beleuchtung 2 des Deckenventilators 1 wird die von diesem aus dem Versorgungsnetz 13 aufgenommene Leistung P automatisch auf PL = 190W begrenzt. Bei einer konstanten Versorgungsspannung von UAC = 120V erfolgt somit eine Begrenzung des die Leuchtmittel 4 der Beleuchtung 2 durchfließenden Stromes auf IL = PL / UAC = 1 ,583 A. Eine weitere Ausführungsform der elektronischen Steuerungsvorrichtung 14 zur Leistungsbegrenzung ist in Fig. 3 schematisch dargestellt. Im Unterschied zur Ausführungsform nach Fig. 2 sind hier der Ventilatormotor 6 an zwei verschiedenen Anschlussstellen und mehrere Leuchtmittel 4 angedeutet. Die elektronische Steuerungsvorrichtung 14 weist eine Leistungsregelung 22 auf. Diese umfasst den Stromsensor 15 und einen Verstärkerbaustein 23. Die beiden Eingänge VE1 und VE2 des Verstärkerbausteins 23 sind mit dem Stromsensor 15 verbunden. Der Ausgang VA des Verstärkerbausteins 23 ist mit einem ersten Eingang KE1 eines Komparators 24 verbunden. An den zweiten Komparatoreingang KE2 ist ein Referenzwert Vref geführt.
Der Ausgang KA des Komparators 24 ist an einen Steuereingang SE eines steuerbaren, elektronischen Schalters 25 geführt. Dieser kann ein Thyristor, ein Triac oder ein GTO-Thyristor sein. Ausgangsseitig ist der Schalter 25 an die Leuchtmittel 4 geführt. Der Komparator 24 erzeugt aus einem Vergleich des von dem Stromsensor 15 erfass- ten und über den Verstärkerbaustein 23 verstärkten aktuellen Ist-Stromes l(t) mit dem vorzugsweise spannungskompensierten Referenzwert Vref ein Steuersignal S. Nimmt der Ventilatormotor 6 die strichliniert dargestellte Anschlussposition ein, so kann mittels der elektronischen Steuerungsvorrichtung 14 auch der den Ventilatormotor 6 durchfließende Motorstrom überwacht werden.
Mittels dieses Steuersignals S wird der elektronische Schalter 25 derart angesteuert, dass automatisch eine Abregelung der von der Beleuchtung 2 des Deckenventilators 1 aus dem Versorgungsnetz 13 aufgenommenen Leistung P(t) auf den maximalen Leistungswert Pmax = 190W erfolgt, wenn der aktuell gemessene Strom l(t) einen oberhalb der rechnerisch zulässigen Leistung Pmaχ = U * lmax liegenden Betrag überschreitet. Ist ein elektromagnetischer Schalter in Form eines Relais als steuerbarer Schalter 25 vorgesehen, so erfolgt die Leistungsbegrenzung durch eine Abschaltung der Beleuchtung 2, wenn die von dieser aufgenommene elektrische Leistung P(t) den vorgegebenen maximalen Leistungswert Pmax überschreitet. Bezugszeichenliste
1 Deckenventilator
2 Beleuchtung
3 Leuchtensockel
4 Leuchtmittel
5 Ventilator-/Motorgehäuse
6 Ventilatorrotor
7 Lüfterschaufel
8 Anschlussgehäuse
9 Versorgungsleitung
10 Verbindungsrohr
11 Deckenanschluss
12 Anschlussgehäuse
13 Versorgungsnetz
14 Steuerungsvorrichtung
15 Stromsensor
16 Steuerelektronik
17 Sensor
18 Schalter
19 Leistungselektronik
20 Schalter
21 Dimmerschaltung
22 Leistungsregelung
23 Verstärkerbaustein
24 Komparator
25 steuerbarer Schalter
A1 Ausgang
E1.2 Eingang
E11 erster Eingang
E22 zweiter Eingang
IL(O Strom
Kt) Ist-Strom P elektrische Leistung
Ps(t) Leistung
P(t) Leistungswert
Pmax maximaler Leistungswert
S Steuersignal
SE Steuereingang
UAC Netzspannung
U(t) Spannungswert
Vref Referenzwert

Claims

Ansprüche
1. Deckenventilator (1 ) mit elektrischer Beleuchtung (2),
- mit einem Ventilatorgehäuse (5) und mit einem Anschlussgehäuse (8,12) s zum Anschluss eines Ventilatormotors (6) und mindestens eines Leuchtmittels (4) an ein Versorgungsnetz (13), und
- mit einer elektronischen Steuerungsvorrichtung (14), die dazu ausgebildet ist, die von dem Leuchtmittel (4) aus dem Versorgungsnetz (13) aufgenommene elektrische Leistung (P(t)) automatisch auf einen vorgegebenen Leistungs-o wert (Pmax) zu begrenzen.
2. Deckenventilator (1 ) nach Anspruch 1 , wobei die elektronischen Steuerungsvorrichtung (14) erste Mittel (15) zur Erfassung eines Ist-Stromes (l(t)) sowie zweite Mittel (16,24) umfasst, die anhand eines Vergleichs eines aus dem Ist-Strom5 (l(t)) und aus einer Ist-Spannung (U(t)) abgeleiteten Leistungswertes (P(t)) mit einem Referenzwertes (Vref) den Ist-Strom (l(t)) derart begrenzt, dass die von dem Leuchtmittel () aufgenommene elektrische Leistung (P(t)) kleiner oder gleich einem maximalen Leistungswert (Pmaχ) ist. 0
3. Deckenventilator (1 ) nach Anspruch 1 , wobei die elektronische Steuerungsvorrichtung (14) umfasst:
- einen Sensor (15) zur Messung eines Leistungsparameters (P(t)),
- einen Komparator (24) mit einem mit dem Sensor (15) verbundenen ersten Komparatoreingang (KE1 ) und mit einem zweiten Komparatoreingang (KE2)5 zum Zuführen eines Referenzparameters (Vref) sowie mit einem Komparato- rausgang (KA), und
- einen mit dem Komparatorausgang (KA) verbunden steuerbaren Schalter (25). 0
4. Deckenventilator (1 ) nach Anspruch 3, wobei der Sensor (15) ein Stromsensor zur Messung des dem Leuchtmittel (4) zugeführten Ist-Stroms (l(t)) ist.
5. Deckenventilator (1 ) nach Anspruch 3, wobei die elektronische Steuerungsvorrichtung (15) einen elektronischen Verstärker (23) mit einem mit dem Sensor (15) verbundenen Verstärkereingang (VE1 , VE2) und mit einem mit dem ersten Komparatoreingang (KE1 ) verbundenen Verstärkereingang (VA) aufweist.
6. Deckenventilator (1 ) nach Anspruch 3, wobei der steuerbare Schalter (25) ein Relais oder ein Leistungshalbleiter, insbesondere ein Thyristor oder ein Triac, ist.
7. Deckenventilator (1 ) nach Anspruch 1 , wobei die elektronische Steuerungsvor- richtung (14) im Anschlussgehäuse (8,12) angeordnet ist.
8. Deckenventilator (1 ) nach Anspruch 1 , wobei die elektronische Steuerungsvorrichtung (14) die aufgenommene elektrische Leistung (P(t)) auf einen maximalen Leistungswert (Pmaχ ) von kleiner 200W, insbesondere kleiner oder gleich 190W, abregelt.
9. Deckenventilator (1 ) nach Anspruch 1 , wobei die elektronische Steuerungsvorrichtung (15) dazu ausgebildet ist, den vom Ventilatormotor (6) aus dem Versorgungsnetz (UAC) aufgenommen Motorstrom zu überwachen.
10. Elektronische Steuerungsvorrichtung (14) für einen Deckenventilator (1 ) mit elektrischer Beleuchtung (2),
- mit einem Sensor (15) zur Messung eines Leistungsparameters (P(t)), insbesondere zur Messung des Ist-Stroms (l(t)), und - mit einem mit dem Sensor (15) verbundenen steuerbaren Schalter (25) zur automatischen Begrenzung der von der Beleuchtung (2) aus einem Versorgungsnetz (13) aufgenommenen elektrischen Leistung (P(t)) auf einen vorgegebenen Leistungswert (Pmaχ)-
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