WO2016118998A1 - Verfahren und vorrichtung zum drahtlosen lesen und schreiben von parametern elektrischer spannungsversorgter geräte - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a method for wireless reading and writing parameters of electrical voltage-supplied Gerä ⁇ te, in particular welding devices or inverter, wherein stored in egg ⁇ nem device memory of the electrical device
- the invention relates to a device for wirelessly reading and writing parameters electric dozenssver ⁇ undisposed equipment, in particular welding devices or inverters, to a transceiver for transmitting and receiving data stored in a memory Ge ⁇ councils of the electric appliance unit parameters
- the invention relates in principle to various elec tric ⁇ voltage-supplied or network-based devices, insbeson ⁇ ular welding devices or inverters as they are, in particular for use in photovoltaic systems.
- Her ⁇ tional such electrical devices can be de-energized, so if no connection to the power supply exists, not be operated, but not in their confi guration ⁇ be altered or affected.
- a welding device with a mobile terminal for example egg ⁇ nem mobile phone, tablet or the like. to power via Bluetooth or Firewire to be voted ⁇ data or retrieve device parameters in this way.
- a mobile terminal for example egg ⁇ nem mobile phone, tablet or the like.
- both the welding device and the mobile terminal via a corresponding power supply has ⁇ de.
- a reading or writing the device parameters of the welder is not possible.
- the object of the present invention is therefore in the Creating a method and a device for wireless reading and writing of parameters of electrical voltage-supplied devices, by means of which, even in the de-energized state of the electrical device, a query of the device parameters or a change of the device parameters is made possible. Disadvantages of known methods and devices should be avoided or at least reduced.
- the inventive object is achieved in terms of method, characterized in that an energy store is charged via the voltage ⁇ supply of the electrical appliance, and the clamping ⁇ voltage supply of the electrical device is monitored by a controller, and in dependence of the voltage supply to the electrical device, a transfer device parameterstechnikge ⁇ leads.
- the present method makes it possible to communicate with the electrical device in order to read out device parameters or to load device parameters into the device. This allows a number of configurati ⁇ onsève for electrical devices even in the off state or without power by using appropriate mobile devices such as smart phones, tablets, PCs or the like. Inven ⁇ tion according to the power supply of the electrical device is thus monitored and depending on the power supply or the status of the power supply relevant device ⁇ parameters are transferred.
- the present method enables communication with this even when switched off the electrical device to read or Artificialpa ⁇ parameters Device parameters threatenspie ⁇ len into the device.
- the device parameters via short ⁇ radio are received or transmitted.
- a wireless connection as is used in the Bluetooth Stan ⁇ dard is in the 2.4 GHz frequency band, particularly.
- the wireless technology Bluetooth Low Energy or Bluetooth LE with the devices can be networked in an environment of about ten meters, is due to the very low power consumption particularly for the implementation of the subject method.
- many mobile devices, such as smart phones or tablets are equipped with communication options via Bluetooth.
- the device parameters are automatic ⁇ table from the device memory into a volatile store marrie ⁇ ben at predetermined time intervals and the device parameters are automatically written from the volatile cache in the nonvolatile memory upon interruption of the power supply can be secured ⁇ ensure that the time of interruption of the clamping ⁇ voltage supply of the electrical appliance or separation of the
- operating data of the electrical device to the non-volatile memory übermit ⁇ telt.
- various important operating data such as operating time
- data from internal sensors or external sensors can be forwarded to the controller.
- sensor data which may be for the operation of the electric appliance of relevance can be recorded and read out via the transceiver when needed and important finding ⁇ se are obtained for the operation of the electrical device from it.
- temperature values from temperature sensors can be forwarded to the controller.
- the operating temperature of the corresponding electrical device or the temperature of the process carried out with the electrical device, such as welding process can be documented and if certain limits are exceeded, for example, a forced shutdown or a warning to the mobile terminal of the user.
- acceleration values from the acceleration sensors may be of such acceleration sensors are disposed at appropriate locations of the electrical device or components connected thereto, a detecting movements of the electrical device, for example for the purpose of theft occur or unzulässi ⁇ ge manipulation of the electrical device.
- the data of the acceleration sensors are transmitted via the transceiver to a suitable mobile terminal, where they can be forwarded to appropriate locations and there, for example, lead to the triggering of an alarm.
- position and / or position data of position and / or position sensors are forwarded to the controller.
- the position and / or position data of the electrical device may be useful on the one hand to prevent the theft, but also help in larger production halls or the like. to find the device easier.
- a Be ⁇ user send with his mobile terminal, such as his smart phone, a corresponding position and / or location request and obtain the corresponding data which he for Locating the electrical device needed.
- wind data for wind sensors at the Con ⁇ troller can be forwarded.
- Such usually external wind sensors may be of relevance for welding in the open air in order to prevent a welding process when exceeding certain upper limits of the wind, where a safe environment of the weld with inert gas could no longer be guaranteed and thus the quality of welding would suffer.
- many other applications are also conceivable.
- a ge above ⁇ called apparatus for wireless reading and writing of Para ⁇ meters of electric voltage-supplied devices in which a is provided over the power supply of the electrical appliance rechargeable energy storage device, further comprises a controller for about ⁇ monitoring the power supply of electrical device is hen vorgese ⁇ hen, which controller is designed to in
- the device is relatively small and inexpensive to produce and can either be installed directly in the relevant electrical device or subsequently connected to this.
- Among the advantages is cash characterized recoverable ⁇ verwie ⁇ sen to the above description of the method for wireless reading and writing of device parameters.
- the controller is designed to write the device parameters in a non-volatile memory in case of interruption of the power supply, and in the case of the connection of the power supply automatically stored in the non-volatile Spei ⁇ cher device parameters to the device ⁇ memory to write.
- the transceiver is preferably formed by a short-range radio transceiver.
- a short-range radio transceiver is there ⁇ with Bluetooth wireless technology, particularly Bluetooth LE, especially.
- a volatile intermediate memory is provided, which is connectable to the device memory and the nonvolatile memory, so that during ver ⁇ bundener power supply of the electrical device, the devices ⁇ parameter at predetermined time intervals automatically by
- Device memory writable in the volatile buffer and the device parameters are automatically writable from the volatile buffer into the memoriflüchti ⁇ gen memory in case of interruption of the power supply. In this way, always be ⁇ will ensure that the appropriate device parameters after
- Disconnecting the electrical device from the power supply in non ⁇ volatile memory are available by constantly the Artificialpa ⁇ parameters from the device memory are cached in a volatile buffer and are transmitted in recognizing the separation of the power supply of this data stored in the volatile buffer data in the non-volatile memory.
- an interface for the transmission of operating data of the electrical device to the non-volatile memory is provided.
- operating data of the electrical device can be read out for documentation purposes.
- temperature sensors For example, temperature sensors, acceleration sensors, position and / or position sensors, wind sensors, etc. are considered as such internal or external sensors.
- the energy store is preferably formed by an accumulator, in particular a lithium ion accumulator.
- the transceiver and controller the device usually meet very small accumulators of the electric power, which ensures an operation of the device even when substitutecktem power cord of the electric Ge ⁇ Raets to the intermediate ⁇ store.
- the battery is usually charged via the clamping ⁇ voltage supply of the electrical device.
- capacitors in particular supercapacitors or super-caps are used as energy storage.
- Fig. 1 is a block diagram of an electrical device with a device according to the invention for wireless reading and
- Fig. 3 is a block diagram of a welding apparatus with an OF INVENTION ⁇ to the invention apparatus for wireless reading and writing ⁇ ben device parameters and with various sensors, which are connected to the controller of the device.
- Fig. 1 is a schematic block diagram of an electrical ⁇ rule device 1 with an inventive device 2 for wireless reading and writing of device parameters Pi is Darge ⁇ represents.
- the device parameters Pi and possibly operational data of the electric appliance B ⁇ 1 are typically stored in a entspre ⁇ sponding device memory.
- the device 2 includes a transceiver 5 for transmitting and receiving the device ⁇ parameter P ⁇ and an energy storage device 6 and a controller 4 for monitoring the power supply 9 of the electrical device 1 and for managing the data transfers from the device memory 8 to the device 2 and the contained therein nonvolatile SpeI ⁇ chers 3.
- the energy storage 6 can by an accumulator 17, In particular, a lithium-ion secondary battery, or a condensate ⁇ capacitor 18, in particular a supercapacitor or super cap, be formed.
- the controller 4 of the apparatus 2 monitors the voltage supply 9 of the electric appliance 1.
- the transceiver 5 is preferably formed by a near-range radio transceiver, in particular a Bluetooth LE transceiver.
- a volatile intermediate memory 10 can be provided (this can be provided in the electrical device 1 or in the device 2) be contained), in which at regular intervals At the relevant device parameters P ⁇ and operating data B ⁇ are written and transferred in the event of interruption of the power supply 9 in the non-volatile memory 3.
- Fig. 2 is a flowchart of a method for wireless reading and writing of device parameters Pi of an electric voltage-supplied device 1.
- SEN process block 100
- a monitoring of the power supply 9 of the electric device 1 according to polling 101 If no interruption of the power supply detected, is jumped back in the process flow back and checked again if an interruption has taken place. If an interruption of the power supply in accordance with query 101 is recognized, then writing the Adjustpa ⁇ parameters P ⁇ , possibly operating data Bi, the electrical device 1 from the device memory 8 in the non-volatile memory in accordance with process block 102 3.
- Device memory 8 of the electrical device 1 are now in rank ⁇ switched or disconnected from the network state of the electrical device 1 new data in the non-volatile memory 3 of the
- a writing of the data of the device memory 8 to a volatile memory 10 can be made and this repeated in the loop of the query 101 and the block 107 who ⁇ until the interruption of the power supply detected and jumped to block 102 on becomes.
- FIG. 3 which with the controller 4 of the pre ⁇ direction shows.
- a schematic block diagram of a welding machine as an electric voltage-powered device 1 with an inventive device 2 for wireless reading and writing of device parameters P ⁇ , and various internal and external sensors 11, 12, 2 are connected.
- ⁇ B in the read out ⁇ connected or disconnected from the network condition of the welding device or new device parameters P ⁇ in the device 1 is playing ⁇ be.
- the mobile terminal can contact a corresponding server 20 in the Internet 21 and from there, download certain welding parameters for a particular Sch thoroughlyaufga ⁇ at best for a fee and import them into the welding machine, without the welding device must hang on the net for this purpose.
- the device 2 may also serve to protect against theft, to determine the status of the device, to externally visualize welding parameters, to connect to a smart welding helmet, or to communicate with other external devices.
- the inventory management is also facilitated by this, allows registration between the welder and welder ⁇ device or a reading of the device parameters Pi er ⁇ easier ,
- certain services can be offered on the Internet and the acquired parameters or data can be imported into the electrical device 1 via the mobile terminal 19.
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung (2) zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Parametern (Pi) elektrischer spannungsversorgter Geräte (1), insbesondere Schweißgeräte oder Wechselrichter, mit einem Transceiver (5) zum Senden und Empfangen der in einem Gerätespeicher (8) des elektrischen Geräts (1) abgelegten Geräteparameter (Pi). Erfindungsgemäß ist ein über die Spannungsversorgung (9) des elektrischen Geräts (1) aufladbarer Energiespeicher (6) vorgesehen, weiters ein Controller (4) zur Überwachung der Spannungsversorgung (9) des elektrischen Geräts (1) vorgesehen, und der Controller (4) dazu ausgebildet, in Abhängigkeit der überwachten Spannungsversorgung (9) des elektrischen Geräts (1) die Geräteparameter (Pi) zu transferieren, insbesondere im Falle der Unterbrechung der Spannungsversorgung (9) die Geräteparameter (Pi) in einen nichtflüchtigen Speicher (3) zu schreiben, und im Falle der Verbindung der Spannungsversorgung (9) die im nichtflüchtigen Speicher (3) gespeicherten Geräteparameter (Pi) automatisch an den Gerätespeicher (8) zu schreiben.
Description
Verfahren und Vorrichtung zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Parametern elektrischer spannunqsversorgter Geräte
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Parametern elektrischer spannungsversorgter Gerä¬ te, insbesondere Schweißgeräte oder Wechselrichter, wobei in ei¬ nem Gerätespeicher des elektrischen Geräts abgelegte
Geräteparameter über einen Transceiver gesendet und Gerätepara¬ meter über den Transceiver empfangen und in den Gerätespeicher geschrieben werden.
Weiters betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Parametern elektrischer spannungsver¬ sorgter Geräte, insbesondere Schweißgeräte oder Wechselrichter, mit einem Transceiver zum Senden und Empfangen der in einem Ge¬ rätespeicher des elektrischen Geräts abgelegten Geräteparameter
Die Erfindung bezieht sich prinzipiell auf verschiedenste elek¬ trische spannungsversorgte bzw. netzgebundene Geräte, insbeson¬ dere jedoch auf Schweißgeräte oder Wechselrichter, wie sie insbesondere bei Photovoltaikanlagen zum Einsatz kommen. Her¬ kömmliche derartige elektrische Geräte können im spannungslosen Zustand, also wenn keine Verbindung zur Spannungsversorgung existiert, nicht bedient werden, aber auch nicht in ihrer Konfi¬ guration geändert oder beeinflusst werden.
Beispielsweise ist aus der WO 2013/114188 AI bekannt geworden, ein Schweißgerät mit einem mobilen Endgerät, beispielsweise ei¬ nem Handy, Tablet oder dgl . über Bluetooth oder Firewire mit be¬ stimmten Daten zu versorgen bzw. Geräteparameter auf diese Weise abzufragen. Zwingend erforderlich ist jedoch, dass sowohl das Schweißgerät als auch das mobile Endgerät über eine entsprechen¬ de Spannungsversorgung verfügt. Im unversorgten Zustand des Schweißgeräts ist eine Kommunikation nicht möglich und somit ein Lesen bzw. Schreiben der Geräteparameter des Schweißgeräts nicht möglich. Vor einer Abfrage der Daten bzw. einer Änderung der Konfiguration ist es also erforderlich, das Schweißgerät mit der Spannungsversorgung zu verbinden.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher in der
Schaffung eines oben genannten Verfahrens und einer Vorrichtung zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Parametern elektrischer spannungsversorgter Geräte, durch welche auch im spannungslosen Zustand des elektrischen Geräts ein Abfragen der Geräteparameter bzw. ein Ändern der Geräteparameter ermöglicht wird. Nachteile bekannter Verfahren und Vorrichtungen sollen vermieden oder zumindest reduziert werden.
Gelöst wird die erfindungsgemäße Aufgabe in verfahrensmäßiger Hinsicht dadurch, dass ein Energiespeicher über die Spannungs¬ versorgung des elektrischen Geräts geladen wird, und die Span¬ nungsversorgung des elektrischen Geräts über einen Controller überwacht wird, und in Abhängigkeit der Spannungsversorgung des elektrischen Geräts ein Transfer der Geräteparameter durchge¬ führt wird. Das vorliegende Verfahren ermöglicht in Abhängigkeit der Spannungsversorgung eine Kommunikation mit dem elektrischen Gerät, um Geräteparameter auszulesen oder Geräteparameter in das Gerät einzuspielen. Dies ermöglicht eine Reihe von Konfigurati¬ onsmöglichkeiten für elektrische Geräte auch im ausgeschalteten Zustand bzw. ohne Netzversorgung mithilfe entsprechender mobiler Endgeräte, wie z.B. Smartphones, Tablets, PCs oder dgl . Erfin¬ dungsgemäß wird also die Spannungsversorgung des elektrischen Geräts überwacht und in Abhängigkeit der Spannungsversorgung bzw. des Status der Spannungsversorgung werden relevante Geräte¬ parameter transferiert.
Vorzugsweise werden im Falle der Unterbrechung der Spannungsver¬ sorgung die Geräteparameter vom Gerätespeicher in einen mit dem Transceiver verbundenen nichtflüchtigen Speicher geschrieben, und im Falle der Verbindung der Spannungsversorgung die im nichtflüchtigen Speicher abgelegten Geräteparameter in den Gerätespeicher des elektrischen Geräts geschrieben. Das vorliegende Verfahren ermöglicht also auch im spannungslosen Zustand des elektrischen Geräts eine Kommunikation mit diesem, um Gerätepa¬ rameter auszulesen oder Geräteparameter in das Gerät einzuspie¬ len. Vorzugsweise werden im Falle der Unterbrechung der
Spannungsversorgung des elektrischen Geräts die relevanten Gerä¬ teparameter vom Gerätespeicher in einen nichtflüchtigen Speicher geschrieben, von dem sie über einen Transceiver zu einem mobilen Endgerät drahtlos übermittelt werden können oder über welchen
bestimmte Geräteparameter empfangen und in den nichtflüchtigen Speicher geschrieben werden können. Das erfindungsgemäße Verfah¬ ren ermöglicht ein Auslesen der Geräteparameter auch im Zustand ohne Netzversorgung bzw. ein Schreiben geänderter Geräteparame¬ ter in das elektrische Gerät, ohne dass dieses zwingend an der Netzversorgung angeordnet sein muss.
Vorteilhafterweise werden die Geräteparameter über Nahbereichs¬ funk empfangen oder gesendet. Dabei eignet sich eine drahtlose Verbindung im 2,4 GHz Frequenzband, wie es beim Bluetooth-Stan¬ dard verwendet wird, besonders. Insbesondere die Funktechnik Bluetooth Low Energy oder Bluetooth LE, mit der Geräte in einer Umgebung von etwa zehn Metern vernetzt werden können, eignet sich aufgrund des sehr geringen Stromverbrauchs besonders für die Durchführung des gegenständlichen Verfahrens. Darüber hinaus sind viele mobile Endgeräte, wie z.B. Smartphones oder Tablets mit Kommunikationsmöglichkeiten über Bluetooth ausgestattet.
Wenn während verbundener Spannungsversorgung des elektrischen Geräts die Geräteparameter in vorgegebenen Zeitabständen automa¬ tisch vom Gerätespeicher in einen flüchtigen Speicher geschrie¬ ben werden und bei Unterbrechung der Spannungsversorgung die Geräteparameter automatisch vom flüchtigen Zwischenspeicher in den nichtflüchtigen Speicher geschrieben werden, kann gewähr¬ leistet werden, dass zum Zeitpunkt der Unterbrechung der Span¬ nungsversorgung des elektrischen Geräts bzw. Trennung des
Netzkabels immer die aktuellen Geräteparameter im nichtflüchti¬ gen Speicher abgelegt sind. Das Intervall bzw. die Zeitabstände können an das jeweilige elektrische Gerät und die übliche Fre¬ quenz der Veränderung der Geräteparameter entsprechend angepasst werden und prinzipiell beliebig von Mikrosekundenbereich bis hin zu Minuten oder längeren Abständen betragen.
Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung werden Betriebsdaten des elektrischen Geräts an den nichtflüchtigen Speicher übermit¬ telt. Je nach elektrischem spannungsversorgten Gerät können ver¬ schiedene wichtige Betriebsdaten, wie z.B. Betriebsdauer,
Betriebstemperatur, Betriebsspannung und vieles mehr, an den nichtflüchtigen Speicher gesendet und dort über den Transceiver ausgelesen werden, um den Betrieb des elektrischen Geräts doku-
mentieren zu können. Eine derartige Maßnahme kann auch für Ga¬ rantieansprüche von großer Relevanz sein.
Weiters können Daten von internen Sensoren bzw. externen Sensoren an den Controller weitergeleitet werden. Durch derartige Sensoren können Daten, welche für den Betrieb des elektrischen Geräts von Relevanz sein können, erfasst und über den Transceiver bei Bedarf ausgelesen werden und daraus wichtige Erkenntnis¬ se zum Betrieb des elektrischen Geräts gewonnen werden.
Beispielsweise können Temperaturwerte von Temperatursensoren an den Controller weitergeleitet werden. Auf diese Weise kann die Betriebstemperatur des entsprechenden elektrischen Geräts oder die Temperatur des mit dem elektrischen Gerät vorgenommenen Prozesses, beispielsweise Schweißprozesses, dokumentiert werden und bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte beispielsweise eine Zwangsabschaltung oder eine Warnung an das mobile Endgerät des Benutzers ausgegeben werden.
Wenn Beschleunigungswerte von Beschleunigungssensoren an den Controller weitergeleitet werden, kann über derartige Beschleunigungssensoren, die an geeigneten Stellen des elektrischen Geräts oder damit verbundenen Komponenten angeordnet sind, eine Erfassung von Bewegungen des elektrischen Geräts, beispielsweise zum Zwecke der Diebstahlsicherung, erfolgen oder eine unzulässi¬ ge Manipulation des elektrischen Geräts dokumentiert werden. Die Daten der Beschleunigungssensoren werden über den Transceiver an ein dafür geeignetes mobiles Endgerät übermittelt, wo sie an entsprechende Stellen weitergeleitet und dort beispielsweise zu einer Auslösung eines Alarms führen können.
Ebenso ist von Bedeutung, wenn Positions- und/oder Lagedaten von Positions- und/oder Lagesensoren an den Controller weitergeleitet werden. Die Positions- und/oder Lagedaten des elektrischen Geräts können einerseits zur Verhinderung des Diebstahls zweckmäßig sein, aber auch helfen, in größeren Fertigungshallen oder dgl . das Gerät leichter aufzufinden. Beispielsweise kann ein Be¬ nutzer mit seinem mobilen Endgerät, beispielsweise seinem Smart- phone, eine entsprechende Positions- und/oder Lageanfrage aussenden und die entsprechenden Daten erhalten, welche er zum
Auffinden des elektrischen Geräts benötigt.
Schließlich können auch Winddaten von Windsensoren an den Con¬ troller weitergeleitet werden. Derartige üblicherweise externe Windsensoren können beim Schweißen im Freien von Relevanz sein, um einen Schweißprozess bei Überschreitung bestimmter oberer Grenzwerte des Windes zu unterbinden, wo eine sichere Umgebung der Schweißstelle mit Schutzgas nicht mehr gewährleistet werden könnte und somit die Schweißqualität leiden würde. Abgesehen von den oben angeführten Sensoren sind auch noch vielfältige andere Anwendungen denkbar.
Gelöst wir die erfindungsgemäße Aufgabe auch durch eine oben ge¬ nannte Vorrichtung zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Para¬ metern elektrischer spannungsversorgter Geräte, bei der ein über die Spannungsversorgung des elektrischen Geräts aufladbarer Energiespeicher vorgesehen ist, weiters ein Controller zur Über¬ wachung der Spannungsversorgung des elektrischen Geräts vorgese¬ hen ist, welcher Controller dazu ausgebildet ist, in
Abhängigkeit der überwachten Spannungsversorgung des elektri¬ schen Geräts bzw. des Status der Spannungsversorgung die Geräte¬ parameter entsprechend zu transferieren. Die Vorrichtung ist relativ klein und kostengünstig herstellbar und kann entweder direkt im betreffenden elektrischen Gerät eingebaut oder auch nachträglich mit diesem verbunden werden. Zu den dadurch erziel¬ baren Vorteilen wird auf die obige Beschreibung des Verfahrens zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Geräteparametern verwie¬ sen .
Vorteilhafterweise ist der Controller dazu ausgebildet, im Falle der Unterbrechung der Spannungsversorgung die Geräteparameter in einen nichtflüchtigen Speicher zu schreiben, und im Falle der Verbindung der Spannungsversorgung die im nichtflüchtigen Spei¬ cher gespeicherten Geräteparameter automatisch an den Geräte¬ speicher zu schreiben.
Der Transceiver ist vorzugsweise durch einen Nahbereichsfunk- Transceiver gebildet. Wie bereits oben erwähnt, eignet sich da¬ bei die Funktechnologie Bluetooth, insbesondere Bluetooth LE, besonders .
Gemäß einem weiteren Merkmale der Erfindung ist ein flüchtiger Zwischenspeicher vorgesehen, welcher mit dem Gerätespeicher und dem nichtflüchtigen Speicher verbindbar ist, sodass während ver¬ bundener Spannungsversorgung des elektrischen Geräts die Geräte¬ parameter in vorgegebenen Zeitabständen automatisch vom
Gerätespeicher in den flüchtigen Zwischenspeicher schreibbar und bei Unterbrechung der Spannungsversorgung die Geräteparameter automatisch vom flüchtigen Zwischenspeicher in den nichtflüchti¬ gen Speicher schreibbar sind. Auf diese Weise wird immer gewähr¬ leistet, dass die entsprechenden Geräteparameter nach dem
Trennen des elektrischen Geräts von der Netzversorgung im nicht¬ flüchtigen Speicher verfügbar sind, indem laufend die Gerätepa¬ rameter vom Gerätespeicher in einen flüchtigen Zwischenspeicher zwischengespeichert werden und bei Erkennen der Trennung der Netzversorgung dieser im flüchtigen Zwischenspeicher abgelegten Daten noch in den nichtflüchtigen Speicher übertragen werden.
Vorteilhafterweise ist eine Schnittstelle zur Übermittlung von Betriebsdaten des elektrischen Geräts an den nichtflüchtigen Speicher vorgesehen. Wie bereits oben angesprochen, können Betriebsdaten des elektrischen Geräts zu Dokumentationszwecken ausgelesen werden.
Wie bereits oben erwähnt, können interne Sensoren bzw. externe Sensoren mit dem Controller verbindbar sein, wodurch weitere in¬ teressante Möglichkeiten beim Betreiben des elektrischen Geräts resultieren .
Als solche interne bzw. externe Sensoren kommen beispielsweise Temperatursensoren, Beschleunigungssensoren, Positions- und/oder Lagesensoren, Windsensoren etc. in Betracht.
Der Energiespeicher ist vorzugsweise durch einen Akkumulator, insbesondere einen Lithiumionen-Akkumulator, gebildet. Je nach Aus führungs form des Transceivers und Controllers der Vorrichtung genügen üblicherweise sehr kleine Akkumulatoren zum Zwischen¬ speichern der elektrischen Energie, welche einen Betrieb der Vorrichtung auch bei abgestecktem Netzkabel des elektrischen Ge¬ räts gewährleistet. Während der Spannungsversorgung des elektri-
sehen Geräts wird der Akkumulator üblicherweise über die Span¬ nungsversorgung des elektrischen Geräts aufgeladen.
Darüber hinaus kommen Kondensatoren, insbesondere Superkondensa- toren bzw. Super-Caps als Energiespeicher zur Anwendung. Derar¬ tige Kondensatoren können bei Transceivern, die beispielsweise nach dem Bluetooth LE-Standard arbeiten, ausreichen, um einen Betrieb des Controllers und Transceivers der Vorrichtung sicher¬ stellen zu können.
Die Erfindung wird anhand der beigefügten Figuren, welche Aus¬ führungsbeispiele zeigen, näher erläutert. Darin zeigen
Fig. 1 ein Blockschaltbild eines elektrischen Geräts mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum drahtlosen Lesen und
Schreiben von Geräteparametern P±;
Fig. 2 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Geräteparametern der gegenständlichen
Art; und
Fig. 3 ein Blockschaltbild eines Schweißgeräts mit einer erfin¬ dungsgemäßen Vorrichtung zum drahtlosen Lesen und Schrei¬ ben von Geräteparametern und mit verschiedenen Sensoren, welche mit dem Controller der Vorrichtung verbunden sind.
In Fig. 1 ist ein schematisches Blockschaltbild eines elektri¬ schen Geräts 1 mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 2 zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Geräteparametern Pi darge¬ stellt. Die Geräteparameter Pi und allenfalls Betriebsdaten B± des elektrischen Geräts 1 sind üblicherweise in einem entspre¬ chenden Gerätespeicher 8 abgelegt. Erfindungsgemäß ist eine Vor¬ richtung 2 zum drahtlosen Lesen und Schreiben der
Geräteparameter P± des elektrischen Geräts 1 vorgesehen und bei¬ spielsweise im elektrischen Gerät 1 integriert oder mit diesem über entsprechende Schnittstellen verbunden. Die Vorrichtung 2 enthält einen Transceiver 5 zum Senden und Empfangen der Geräte¬ parameter P± und einen Energiespeicher 6 sowie einen Controller 4 zum Überwachen der Spannungsversorgung 9 des elektrischen Geräts 1 und zum Managen der Datentransfers vom Gerätespeicher 8 zur Vorrichtung 2 bzw. des darin enthaltenen nicht flüchtigen Spei¬ chers 3. Der Energiespeicher 6 kann durch einen Akkumulator 17,
insbesondere einen Lithiumionen-Akkumulator , oder einen Konden¬ sator 18, insbesondere einen Superkondensator bzw. Super-Cap, gebildet sein. Der Controller 4 der Vorrichtung 2 überwacht die Spannungsversorgung 9 des elektrischen Geräts 1. Wird eine Un¬ terbrechung der Spannungsversorgung 9 erkannt, veranlasst der Controller 4 der Vorrichtung 2, dass die Geräteparameter P± vom Gerätespeicher 8 in den nicht flüchtigen Speicher 3 geschrieben werden. Ebenso können Betriebsdaten BL des elektrischen Geräts 1 über eine Schnittstelle 7 an den nicht flüchtigen Speicher 3 übermittelt werden. Nun ist es möglich, auch im ausgeschalteten und vom Netz getrennten Zustand des elektrischen Geräts 1 die im nicht flüchtigen Speicher 3 der Vorrichtung 2 abgelegten Geräte¬ parameter P± und ebenfalls Betriebsdaten B± über den Transceiver 5 an ein mobiles Endgerät, beispielsweise ein Smartphone oder ein Tablet, zu übermitteln, wodurch der Benutzer des elektri¬ schen Geräts 1 ohne Aktivierung desselben wichtige Informationen erhalten kann. Umgekehrt können auch im ausgeschalteten und vom Netz getrennten Zustand des elektrischen Geräts 1 Daten vom mo¬ bilen Endgerät 19, beispielsweise über Bluetooth LE, an den Transceiver 5 und in der Folge an den nicht flüchtigen Speicher 3 übermittelt werden, von wo aus sie bei Inbetriebnahme des elek¬ trischen Geräts 1 bzw. Verbindung des Netzsteckers mit der Netz¬ versorgung über den Controller 4 an den Gerätespeicher 8 übertragen werden. Auf diese Weise kann ein Update der Gerätepa¬ rameter P± des elektrischen Geräts 1 auch im abgeschalteten und vom Netz getrennten Zustand vorgenommenen werden. Wie bereits erwähnt ist der Transceiver 5 vorzugsweise durch einen Nahbe- reichsfunk-Transceiver, insbesondere Bluetooth LE-Transceiver , gebildet. Unter Nahbereichsfunk wird hier verstanden, dass Daten im Wesentlichen in Sichtweite des elektrischen Geräts 1 übertra¬ gen werden können. Dabei liegt die Sichtweite beispielsweise im Bereich von Im bis zu einigen hundert Metern. Bei den verwende¬ ten Nahbereichsfunk-Transceivern 5 ist wichtig, dass die Daten¬ übertragung mit geringer Leistung zur Schonung des
Energiespeichers 6 erfolgt.
Um mit möglichst wenig Energie sämtliche Geräteparameter P± und Betriebsdaten B± in den nicht flüchtigen Speicher 3 schreiben zu können, kann ein flüchtiger Zwischenspeicher 10 vorgesehen sein (dieser kann im elektrischen Gerät 1 oder in der Vorrichtung 2
enthalten sein) , in welchen in regelmäßigen Zeitabständen At die relevanten Geräteparameter P± und Betriebsdaten B± geschrieben werden und im Falle der Unterbrechung der Spannungsversorgung 9 in den nichtflüchtigen Speicher 3 transferiert werden.
Durch zusätzliche interne Sensoren 11, welche sowohl in der Vor¬ richtung 2 selbst oder im elektrischen Gerät 1 angeordnet sein können, als auch externe Sensoren 12, die mit dem Controller 4 der Vorrichtung 2 verbunden sind, können wichtige Zusatzinforma¬ tionen gewonnen werden, die ebenfalls im ausgeschalteten und vom Netz getrennten Zustand des elektrischen Geräts 1 von einem mo¬ bilen Endgerät 19 ausgelesen werden können. Versorgt werden die Sensoren 11, 12 durch die Energieversorgung 6 der Vorrichtung 2.
Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Geräteparametern Pi eines elektrischen, spannungsversorgten Geräts 1. Nach dem Start des erfindungsgemä¬ ßen Verfahrens (Block 100) erfolgt eine Überwachung der Spannungsversorgung 9 des elektrischen Geräts 1 gemäß Abfrage 101. Wird keine Unterbrechung der Spannungsversorgung detektiert, wird wieder im Verfahrensablauf zurück gesprungen und erneut überprüft, ob eine Unterbrechung stattgefunden hat. Wird eine Unterbrechung der Spannungsversorgung gemäß Abfrage 101 erkannt, so erfolgt gemäß Verfahrensblock 102 ein Schreiben der Gerätepa¬ rameter P±, allenfalls Betriebsdaten Bi, ,des elektrischen Geräts 1 vom Gerätespeicher 8 in den nichtflüchtigen Speicher 3. Diese im nichtflüchtigen Speicher 3 abgelegten Geräteparameter P± und allenfalls Betriebsdaten B± können über den Transceiver 5 ausge¬ lesen werden oder es können neue Geräteparameter P± über den Transceiver 5 in den nichtflüchtigen Speicher 3 geschrieben werden. Als nächstes wird im Verfahrensablauf gemäß Fig. 2 die Spannungsversorgung 9 erneut überwacht (Block 103) und, sofern die Spannungsversorgung 9 nach wie vor unterbrochen ist, wieder im Verfahrensablauf zurück gesprungen. Ist die Spannungsversor¬ gung 9 wieder gewährleistet, erfolgt gemäß Block 104 ein Schrei¬ ben der Daten des nichtflüchtigen Speichers 3 in den
Gerätespeicher 8 des elektrischen Geräts 1. Werden nun im abge¬ schalteten bzw. vom Netz getrennten Zustand des elektrischen Geräts 1 neue Daten in den nichtflüchtigen Speicher 3 der
Vorrichtung 2 geschrieben, werden die beim neuerlichen Anstecken
des elektrischen Geräts 1 an die Versorgung in den Gerätespei¬ cher 8 übernommen, wo sie ab sofort zur Verfügung stehen.
Im Verfahrensablauf erfolgt beispielsweise noch eine Abfrage 105, ob mit dem Verfahren fortgefahren oder dieses beendet wer¬ den soll. Gegebenenfalls wird zum Start zurück gesprungen oder gemäß Block 106 das Verfahren beendet. Optional kann gemäß Block 107 ein Schreiben der Daten des Gerätespeichers 8 in einen flüchtigen Speicher 10 vorgenommenen werden und dies so lange in der Schleife der Abfrage 101 und des Blocks 107 wiederholt wer¬ den, bis eine Unterbrechung der Spannungsversorgung erkannt und zu Block 102 weiter gesprungen wird.
Schließlich zeigt Fig. 3 ein schematisches Blockschaltbild eines Schweißgeräts als elektrisches, spannungsversorgtes Gerät 1 mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 2 zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Geräteparametern P± und verschiedenen internen und externen Sensoren 11, 12, welche mit dem Controller 4 der Vor¬ richtung 2 verbunden sind.
Als interne Sensoren 11 kommen beispielsweise Positions¬ und/oder Lagesensoren 15 infrage, als externe Sensoren 12 bei¬ spielsweise Temperatursensoren 13, Beschleunigungssensoren 14 oder Windsensoren 16, welche allesamt drahtgebunden oder draht¬ los mit dem Controller 4 der Vorrichtung 2 verbunden sind. Über ein mobiles Endgerät 19 können Betriebsparameter B± auch im aus¬ geschalteten bzw. vom Netz getrennten Zustand des Schweißgeräts ausgelesen oder neue Geräteparameter P± in das Gerät 1 einge¬ spielt werden. Beispielsweise kann das mobile Endgerät einen entsprechenden Server 20 im Internet 21 kontaktieren und von dort bestimmte Schweißparameter für eine bestimmte Schweißaufga¬ be allenfalls kostenpflichtig herunterladen und diese in das Schweißgerät einspielen, ohne dass das Schweißgerät zu diesem Zweck am Netz hängen muss.
Neben derartigen Abfrage- und Konfigurationsaufgaben kann die Vorrichtung 2 auch zum Diebstahlschutz, zum Ermitteln des Status des Geräts, zur externen Visualisierung von Schweißparametern, zu einer Verbindung mit einem intelligenten Schweißhelm oder zu einer Kommunikation mit anderen externen Einrichtungen dienen.
Neben einer Konfiguration des elektrischen Geräts 1 bei Auslie¬ ferung, ohne dass ein Anstecken und Auspacken des elektrischen Geräts 1 erforderlich ist, wird auch dadurch die Lagerverwaltung erleichtert, eine Registrierung zwischen Schweißer und Schwei߬ gerät ermöglicht oder ein Auslesen der Geräteparameter Pi er¬ leichtert. Weiters können dadurch bestimmte Dienste im Internet angeboten werden und die erworbenen Parameter oder Daten über das mobile Endgerät 19 in das elektrische Gerät 1 eingespielt werden .
Claims
1. Verfahren zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Parametern (P±) elektrischer spannungsversorgter Geräte (1), insbesondere Schweißgeräte oder Wechselrichter, wobei in einem Gerätespeicher (8) des elektrischen Geräts (1) abgelegte Geräteparameter (P±) über einen Transceiver (5) gesendet und Geräteparameter (P±) über den Transceiver (5) empfangen und in den Gerätespeicher (8) ge¬ schrieben werden, dadurch gekennzeichnet, dass ein Energiespei¬ cher (6) über die Spannungsversorgung (9) des elektrischen
Geräts (1) geladen wird, und die Spannungsversorgung (9) des elektrischen Geräts (1) über einen Controller (4) überwacht wird, und in Abhängigkeit der Spannungsversorgung (9) des elek¬ trischen Geräts (1) ein Transfer der Geräteparameter (P±) durch¬ geführt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Falle der Unterbrechung der Spannungsversorgung (9) die Geräte¬ parameter (P±) vom Gerätespeicher (8) in einen mit dem Transcei¬ ver (5) verbundenen nichtflüchtigen Speicher (3) geschrieben werden, und im Falle der Verbindung der Spannungsversorgung (9) die im nichtflüchtigen Speicher (3) abgelegten Geräteparameter (P±) in den Gerätespeicher (8) des elektrischen Geräts (1) ge¬ schrieben werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Geräteparameter (P±) über Nahbereichsfunk empfangen oder gesendet werden.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass während verbundener Spannungsversorgung (9) des elektrischen Geräts (1) die Geräteparameter (P±) in vorgegebenen Zeitabständen (At) automatisch vom Gerätespeicher (8) in einen flüchtigen Speicher (10) geschrieben werden und bei Unterbre¬ chung der Spannungsversorgung (9) die Geräteparameter (P±) auto¬ matisch vom flüchtigen Zwischenspeicher (10) in den
nichtflüchtigen Speicher (3) geschrieben werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass Betriebsdaten (B±) des elektrischen Geräts (1) an
den nichtflüchtigen Speicher (3) übermittelt werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekenn¬ zeichnet, dass Daten von internen Sensoren (11) bzw. externen Sensoren (12) an den Controller (4) weitergeleitet werden.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass Tem¬ peraturwerte von Temperatursensoren (13) und/oder Beschleuni¬ gungswerte von Beschleunigungssensoren (14) und/oder Positions¬ und/oder Lagedaten von Positions- und/oder Lagesensoren (15) und/oder Winddaten von Windsensoren (16) an den Controller (4) weitergeleitet werden.
8. Vorrichtung (2) zum drahtlosen Lesen und Schreiben von Para¬ metern ( i) elektrischer spannungsversorgter Geräte (1), insbe¬ sondere Schweißgeräte oder Wechselrichter, mit einem Transceiver (5) zum Senden und Empfangen der in einem Gerätespeicher (8) des elektrischen Geräts (1) abgelegten Geräteparameter (P±) , dadurch gekennzeichnet, dass ein über die Spannungsversorgung (9) des elektrischen Geräts (1) aufladbarer Energiespeicher (6) vorgese¬ hen ist, dass weiters ein Controller (4) zur Überwachung der Spannungsversorgung (9) des elektrischen Geräts (1) vorgesehen ist, welcher Controller (4) dazu ausgebildet ist, in Abhängig¬ keit der überwachten Spannungsversorgung (9) des elektrischen Geräts (1) die Geräteparameter (Pi) zu transferieren.
9. Vorrichtung (2) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Controller (4) dazu ausgebildet ist, im Falle der Unterbre¬ chung der Spannungsversorgung (9) die Geräteparameter (P±) in einen nicht flüchtigen Speicher (3) zu schreiben, und im Falle der Verbindung der Spannungsversorgung (9) die im nichtflüchti¬ gen Speicher (3) gespeicherten Geräteparameter (Pi) automatisch an den Gerätespeicher (8) zu schreiben.
10. Vorrichtung (2) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeich¬ net, dass der Transceiver (5) durch einen Nahbereichsfunk-Tran- sceiver gebildet ist.
11. Vorrichtung (2) nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein flüchtiger Zwischenspeicher (10) vorge-
sehen ist, welcher mit dem Gerätespeicher (8) und dem nichtflüchtigen Speicher (3) verbindbar ist, sodass während verbunde¬ ner Spannungsversorgung (9) des elektrischen Geräts (1) die Geräteparameter (P±) in vorgegebenen Zeitabständen (At) automa¬ tisch vom Gerätespeicher (8) in den flüchtigen Zwischenspeicher (10) schreibbar und bei Unterbrechung der Spannungsversorgung (9) die Geräteparameter (P±) automatisch vom flüchtigen Zwischen¬ speicher (10) in den nichtflüchtigen Speicher (3) schreibbar sind .
12. Vorrichtung (2) nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine Schnittstelle (7) zur Übermittlung von Betriebsdaten (B±) des elektrischen Geräts (1) an den nichtflüch¬ tigen Speicher (3) vorgesehen ist.
13. Vorrichtung (2) nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass interne Sensoren (11) bzw. externe Sensoren (12) mit dem Controller (4) verbindbar sind.
14. Vorrichtung (2) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein mit dem Controller (4) verbundener Tempera¬ tursensor (13) und/oder Beschleunigungssensor (14) und/oder Po¬ sitrons- und/oder Lagesensor (15) und/oder Windsensor (16) vorgesehen ist.
15. Vorrichtung (2) nach einem der Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (6) durch einen Akkumu¬ lator (17), insbesondere einen Lithiumionen-Akkumulator gebildet ist.
16. Vorrichtung (2) nach einem der Ansprüche 8 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (6) durch einen Konden¬ sator (18), insbesondere einen Superkondensator, gebildet ist.
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|---|---|---|---|---|
| EP3919213A1 (de) * | 2020-06-02 | 2021-12-08 | Fronius International GmbH | Vorrichtung zur erfassung von schweissparametern |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2202598A2 (de) * | 2008-12-23 | 2010-06-30 | Samson Aktiengesellschaft | Feldgerät für eine prozesstechnische Anlage und Verfahren zum Versorgen des Feldgerätes |
| WO2013006307A1 (en) * | 2011-07-07 | 2013-01-10 | Rosemount, Inc. | Wireless field device with removavble power source |
| WO2013114188A1 (en) | 2012-02-02 | 2013-08-08 | Lincoln Global, Inc. | Power source and wire feeder matching |
| DE102013106098A1 (de) * | 2013-06-12 | 2014-12-18 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Verfahren zur Parametrierung eines Feldgerätes |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8658941B2 (en) * | 2006-09-07 | 2014-02-25 | Illinois Tool Works Inc. | Wireless system control and inventory monitoring for welding-type devices |
| AT514901A1 (de) * | 2013-07-25 | 2015-04-15 | Fronius Int Gmbh | Energiegerät |
-
2015
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-
2016
- 2016-01-28 WO PCT/AT2016/050017 patent/WO2016118998A1/de not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2202598A2 (de) * | 2008-12-23 | 2010-06-30 | Samson Aktiengesellschaft | Feldgerät für eine prozesstechnische Anlage und Verfahren zum Versorgen des Feldgerätes |
| WO2013006307A1 (en) * | 2011-07-07 | 2013-01-10 | Rosemount, Inc. | Wireless field device with removavble power source |
| WO2013114188A1 (en) | 2012-02-02 | 2013-08-08 | Lincoln Global, Inc. | Power source and wire feeder matching |
| DE102013106098A1 (de) * | 2013-06-12 | 2014-12-18 | Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg | Verfahren zur Parametrierung eines Feldgerätes |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP3919213A1 (de) * | 2020-06-02 | 2021-12-08 | Fronius International GmbH | Vorrichtung zur erfassung von schweissparametern |
| WO2021245050A1 (de) * | 2020-06-02 | 2021-12-09 | Fronius International Gmbh | Vorrichtung zur erfassung von schweissparametern |
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