WO2018206134A1 - Umrichteranordnung mit brandmeldeanlage - Google Patents
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- WO2018206134A1 WO2018206134A1 PCT/EP2017/079544 EP2017079544W WO2018206134A1 WO 2018206134 A1 WO2018206134 A1 WO 2018206134A1 EP 2017079544 W EP2017079544 W EP 2017079544W WO 2018206134 A1 WO2018206134 A1 WO 2018206134A1
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Definitions
- the invention relates to a converter arrangement having a multiplicity of electrically connected switching modules, each of which has semiconductor switches, and to a fire alarm system for monitoring the fire of the converter arrangement.
- a converter arrangement with switching modules connected electrically in series and comprising semiconductor switches connected in a half-bridge circuit or a full-bridge circuit is known, for example, from WO 2016/155850 A1.
- the converter described there is called a modular multi-stage converter (MMC).
- MMC modular multi-stage converter
- the MMC is characterized in particular by a modular design. It comprises converter arms which each extend between an AC voltage connection and one of two DC poles of the MMC.
- the converter arms of the MMC each have a series circuit of two-pole switching modules, each switching module switchable semiconductor switches and disconnectable and a Energyspei ⁇ cher, preferably in the form of a converter capacitor comprises.
- Each of the switching modules can be controlled individually by means of a control device.
- a voltage drop across the inverter arm equals the sum of voltages that drop across the associated switch modules.
- the switching modules are usually designed as Halbmaschinenschal ⁇ lines or as full bridge circuits.
- Switching module in half-bridge circuit has two turn-off semiconductor switch and the energy storage, wherein the semiconductor switches are connected to the energy storage, that at the output terminals of the switching module a falling on the energy storage energy storage voltage or a zero voltage can be generated.
- Inverter arrangements of this type are usually used for power conversion, for example in high-voltage direct current transmission, as well as for reactive power compensation or stabilization of alternating current. used pannungsnetzen. In such cases, the
- Umrichtarm arranged for example between two AC voltage terminals of the inverter.
- the fire alarm system has the task, one due to a
- the fire alarm system reports an error signal corresponding to a übergeordne ⁇ th position, which is suitable for launching a countermeasure. Due to the complex structure of the above
- the object of the invention is to propose an inverter arrangement of the above type, which has a cost-effective and reliable fire supervision.
- the fire alarm system we ⁇ iquess comprises an optical waveguide having at a plurality of predetermined, spaced apart locations a respective diaphragm element, each shutter member in a
- Temperature increase at the diaphragm element reduces a light intensity of the diaphragm element passing light signal.
- the invention is based on the finding that the heat generated in a potential fire can be used for fire detection.
- This heat development or a corresponding temperature change is used here to reduce a light intensity of a light that propagates in the optical waveguide.
- This reduction in light intensity is achieved by means of several tempera ⁇ turdirectionaler diaphragm elements that are disposed in the light ⁇ waveguide.
- the Lichtwel ⁇ lenleiter can be arranged within the inverter arrangement such be that it runs near potential sources of fire or burns.
- the diaphragm elements are arranged so that a light propagating in the optical waveguide light or light signal passes through the diaphragm elements.
- the aperture elements are
- Temperature change expediently causes the light ⁇ intensity of the light signal pas ⁇ Siert that that aperture element, which is arranged in the vicinity or at the fire site, redu ⁇ ed. This reduction can be taken as an indication of the fire.
- the fire alarm system in ⁇ example include a suitable evaluation device.
- the fire alarm system can be configured or calibrated such that, for example, a temperature change of more than 50 K at one of the diaphragm elements corresponds to a reduction of the light intensity, which leads to the triggering of a warning signal.
- the proposed fire alarm system of the converter arrangement according to the invention is advantageously inexpensive. Due to the simple principle of operation, it is also particularly reliable in operation.
- An additional advantage of the solution according to the invention is the security of the fire alarm system against electromagnetic coupling.
- At least one of the diaphragm elements comprises an aperture inserted into the optical waveguide.
- the aperture can open or close its aperture. A reduction the aperture reduces the light intensity of a light signal passing through the aperture. In this way, be ⁇ Sonder simple design of the diaphragm element is provided.
- An opening time or closing time of the diaphragm can be, for example, between 0.5 s and 2 s.
- the diaphragm element comprises a bimetallic element.
- the bimetallic element has the property that it is tempera ⁇ turaxial.
- the bimetallic element can change its shape as a function of the temperature.
- the fire alarm system comprises a transmitting device for feeding a light signal into the optical waveguide.
- the transmitting device can, for example, feed a laser light signal into the optical waveguide. It can also be realized as a light-emitting diode or the like.
- the transmitting device can be configured to feed a light signal, which is composed of individual light pulses, into the optical waveguide.
- the light signal is preferably a protocol signal with a varying light intensity.
- the protocol signal may be game, a predetermined sequence of individual light pulses at ⁇ . The protocol signal allows for improved detection of the fire.
- the protocol signal can be included in the protocol signal to be used (for example ⁇ game binary) information to avoid Fehlaus ⁇ solutions of the fire alarm system or at least minimize.
- the protocol signal may, for example, comprise information formatted using a Barker code.
- the fire alarm system comprises a measuring device for detecting an output light signal at an output of the optical waveguide and / or an evaluation device for evaluating the output light signal.
- the output of the optical waveguide can be arranged at any suitable location of the optical waveguide, in particular at the end of the optical waveguide opposite the transmitter device.
- the measuring device which on the output side can be connected to the evaluation device, is expediently located at the output.
- the measuring device may comprise, for example, a photodiode and / or suitable amplifiers.
- the evaluation device suitably comprises a corresponding evaluation electronics which analyzes the detected signal.
- At least one of, preferably all the diaphragm elements is in thermal contact with a housing of one or more of the switching modules.
- the switch modules are identifiable as potential fire locations due to the high currents flowing through the switch modules. Therefore, an arrangement of the shutter elements in direct contact with the housings of the Wegmo ⁇ modules to be particularly suitable for increasing the reliability of the fire alarm system ⁇ on.
- the diaphragm elements are designed to be reflective.
- the transmitting device is preferably thereby adapted for feeding the light signal in the optical waveguide to detect a reflected light from one of the aperture elements of light and ten professionwer-. More preferably, the transmitter device is further because ⁇ to set up to feed a pulsed light signal into the Lichtwel ⁇ lenleiter, wherein a distance measurement by means of a running time measurement of the pulsed light signal is feasible. In this way, the fault location, for example during a fire, can advantageously be determined. If it is to
- Example 2 to increase the temperature at one of the switching modules, the corresponding panel element closes. Since ⁇ with this diaphragm element reflects part of the passie- light. This can be used to determine the fault location. For example, it is possible to proceed as follows: If a reduction of the light intensity is detected at the output of one of the optical waveguides, the transmitting device switches over to pulsed operation. In this case, the pulsed light signal is fed into the respective optical waveguide. The transit time of the light pulses of the pulsed Lichtsig ⁇ nals to the reflection point on the reflective Blendeele ⁇ ment and thus the fault location can thus be determined. In this way it is possible that for monitoring the ge ⁇ entire converter arrangement only one optical fiber must be installed.
- the invention further relates to a method for fire monitoring a converter arrangement with a plurality of electrically connected switching modules, each having semiconductor switches which are arranged in a housing.
- the object of the invention is to specify such a method that is as cost-effective and reliable as possible.
- the object is achieved by such a method in which a light signal is fed into an optical waveguide, a light intensity of the light signal when passing a diaphragm element which is inserted into the optical waveguide and in thermal contact with one of the housing of the switching modules, depending on a Temperature ⁇ change is reduced to the diaphragm element, an output light signal is detected at an output of the optical waveguide, and if the output light signal satisfies a predetermined trigger condition, a warning signal is sent to a warning signal ⁇ receiver.
- the advantages of the method according to the invention correspond to the advantages which have already been described in connection with the converter arrangement according to the invention. In this case, all the above-described features of the converter arrangement alone or in combination also be realized in connection with the method according to the invention.
- a pulsed light signal is fed into the optical waveguide and carried out by means of a transit ⁇ measurement of the pulsed, reflected at a reflective aperture element executed Lichtungstown a remplismes ⁇ solution for determining the distance to this diaphragm element.
- Figure 1 shows an embodiment of a converter arrangement according to the invention in a schematic representation
- Figure 2 shows an example of a diaphragm in a schemati ⁇ rule representation
- FIG. 3 shows a further embodiment of the converter arrangement OF INVENTION ⁇ to the invention in a schematic representation.
- the converter arrangement 1 comprises converter arms which are each arranged between a DC voltage connection and an AC voltage connection.
- the converter arm 2 extends between an AC voltage terminal 4 and a DC busbar 5.
- Each of the switching modules 3 comprises a housing 3a in which semiconductor switches connected in a half-bridge circuit are arranged.
- each of the switching modules 3, a condensate ⁇ sator 6 is associated with the switch module 3 is electrically comparable is bound.
- the switching modules 3 are supported by a support structure 7, which is also referred to as a tower.
- the number of switching modules 3 in the converter 2 can be up to several hundred.
- the converter assembly 1 further comprises a fire alarm system 8.
- the fire alarm system has a transmitting device 9, four optical waveguides 10a-10d and a measuring and Ausretevor ⁇ direction 11th
- the first optical waveguide 10a has diaphragm elements 12-15 installed at predetermined locations in the optical waveguide 10a.
- the fourth optical waveguide lOd also has Blen ⁇ deimplantation 16-19, which are inserted in this space provided in the optical waveguide iodine. The rest, too
- Optical waveguides 10b and 10c have diaphragm elements which, however, are not provided with corresponding reference numerals in FIG. 1 for reasons of clarity. All diaphragm elements of the converter assembly 1 are of similar construction, but this need not be the case in general.
- the diaphragm elements 12-19 comprise a diaphragm and a
- Bimetal element which are connected to each other such that at a predetermined temperature change the
- Bimetal element cooperates with the diaphragm such that ei ⁇ ne aperture of the aperture is reduced.
- the Blendeele ⁇ elements 12-19 are in thermal contact with the housings 3a of the switching modules 3. In this way, in particular a fire that has arisen in or on the switching module 3, be recognized particularly reliable.
- a light signal is fed into the optical waveguide 10 a, wherein the light signal a having predetermined signal length and a predetermined temporal waveform.
- the light signal passes through the light ⁇ waveguide 10a and passes while the aperture elements 12-15.
- a light intensity of the light signal is changed as a function of a temperature at the diaphragm elements in the manner described above. If the light signal a protocol signal so doing the temporal profile is ver ⁇ changes.
- the measuring and evaluation device 11 is arranged, by means of which an output signal is detected.
- the output signal ent ⁇ speaks the different light signal at the output 22.
- an analysis of the output signal is carried out. If the output signal corresponds to a predetermined condition stored in the evaluation device 11, a message signal is then sent to a higher-level central monitoring unit.
- FIG. 2 shows different states of a diaphragm 20 of one of the diaphragm elements 12-19 as a function of the temperature.
- a temperature rise is indicated by an arrow T.
- an aperture 21a of the aperture 20 is larger than the aperture 21e of the aperture 20 at higher temperatures.
- the intermediate states of the aperture 20 with respect to the aperture openings indicated ge makes respectively with the reference numerals 21b-d ⁇ . It can be seen that, due to the reduced aperture 21e, the light intensity of a light signal passing through the aperture 20 or the aperture 21e is reduced.
- FIG. 3 shows a converter arrangement 30 having a plurality of switching modules 31.
- the converter arrangement comprises a fire alarm system having a light waveguide 32 and aperture ⁇ elements 33.
- a transmission device 34 includes an emitter 35 and a receiver 36. By means of the emitter 35 may be a light signal in the optical waveguide 32 are fed. The intensity of the light signal can be measured by means of a receiver 37 at an output 38 of the optical waveguide 32 become.
- a flash symbol 39 designates the location of a fire in the converter arrangement 30.
- the closest diaphragm 33 at least partially closes so that the intensity of the light signal fed in is greater than the intensity measured at the output 38. which is indicated schematically in Figure 3 by the arrows 40 and 41, respectively.
- the diaphragm elements 33 are designed in such a way that a part of the light of the light signal is reflected at the relevant diaphragm 33, which is indicated by means of an arrow 42.
- a corresponding signal to the transmitting ⁇ device 34 is passed.
- the transmitting device 34 then feeds a pulsed light signal into the optical waveguide 32.
- the at least partially ⁇ reflectors oriented on the aperture element 33 pulsed light signals are detected by the receiver 36, wherein the transit time is measured. In this way, the distance between the transmitter 32 and the fire can be determined.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Umrichteranordnung (1) mit einer Vielzahl elektrisch verbundener Schaltmodule (3), die jeweils Halbleiterschalter aufweisen, sowie mit einer Brandmeldeanlage (8/) zur Brandüberwachung der Umrichteranordnung. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Brandmeldeanlage wenigstens einen Lichtwellenleiter (10a-d) umfasst, der an mehreren vorbestimmten, voneinander beabstandeten Stellen jeweils ein Blendeelement aufweist, wobei jedes Blendeelement (12-19) bei einem Temperaturanstieg am Blendeelement eine Lichtintensität eines das Blendeelement passierendes Lichtsignals reduziert. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Brandüberwachung der Umrichteranordnung (1).
Description
Umrichteranordnung mit Brandmeldeanlage Beschreibung Die Erfindung betrifft eine Umrichteranordnung mit einer Vielzahl elektrisch verbundener Schaltmodule, die jeweils Halbleiterschalter aufweisen, sowie mit einer Brandmeldeanlage zur Brandüberwachung der Umrichteranordnung. Eine Umrichteranordnung mit elektrisch in Reihe verbundenen Schaltmodulen, die in einer Halbbrückenschaltung bzw. einer Vollbrückenschaltung verbundene Halbleiterschalter umfassen, ist beispielsweise aus der WO 2016/155850 AI bekannt. Der dort beschriebene Umrichter wird als modularer Mehrstufenum- richter (MMC) bezeichnet. Der MMC zeichnet sich insbesondere durch eine modulare Bauweise aus. Er umfasst Umrichterarme, die sich jeweils zwischen einem Wechselspannungsanschluss und einem von zwei Gleichspannungspolen des MMC erstrecken. Die Umrichterarme des MMC weisen jeweils eine Reihenschaltung zweipoliger Schaltmodule auf, wobei jedes Schaltmodul ein- und abschaltbare Halbleiterschalter sowie einen Energiespei¬ cher, bevorzugt in Form eines Umrichterkondensators, umfasst. Jedes der Schaltmodule ist mittels einer Ansteuereinrichtung einzeln ansteuerbar. Eine an dem Umrichterarm abfallende Spannung ist gleich der Summe von Spannungen, die an den zugehörigen Schaltmodulen abfallen. Mittels des MMC ist eine besonders vorteilhafte, stufenförmige Konverterspannung erzeugbar. Die Schaltmodule sind meist als Halbbrückenschal¬ tungen oder als Vollbrückenschaltungen ausgebildet. Das
Schaltmodul in Halbbrückenschaltung weist zwei abschaltbare Halbleiterschalter und den Energiespeicher auf, wobei die Halbleiterschalter so mit dem Energiespeicher verschaltet sind, dass an den Ausgangsklemmen des Schaltmoduls eine an dem Energiespeicher abfallende Energiespeicherspannung oder eine Nullspannung erzeugbar ist. Umrichteranordnungen dieser Art werden üblicherweise zur Stromumwandlung, beispielsweise in der Hochspannungsgleichstromübertragung, als auch zur Blindleistungskompensation bzw. Stabilisierung von Wechsels-
pannungsnetzen eingesetzt. In solchen Fällen ist der
Umrichterarm beispielsweise zwischen zwei Wechselspannungsanschlüssen des Umrichters angeordnet. Zur Brandüberwachung einer solchen Umrichteranordnung ist es darüber hinaus bekannt, eine Brandmeldeanlage vorzusehen. Die Brandmeldeanlage hat die Aufgabe, einen aufgrund eines
Fehlers in der Umrichteranordnung aufgetretenen Brand, der für die Funktionsweise der Umrichteranordnung gefährlich sein kann, zu erkennen. In einem solchen Fall meldet die Brandmeldeanlage ein entsprechendes Fehlersignal an eine übergeordne¬ te Stelle, die zur Einleitung einer Gegenmaßnahme geeignet ist. Aufgrund des komplexen Aufbaus der oben genannten
Umrichteranordnung ist eine Brandüberwachung meist kostenin- tensiv.
Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Umrichteranordnung der obigen Art vorzuschlagen, die über eine kostengünstige und zuverlässige Brandüberwachung verfügt.
Die Aufgabe wird bei einer artgemäßen Umrichteranordnung erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Brandmeldeanlage we¬ nigstens einen Lichtwellenleiter umfasst, der an mehreren vorbestimmten, voneinander beabstandeten Stellen jeweils ein Blendeelement aufweist, wobei jedes Blendeelement bei einem
Temperaturanstieg am Blendeelement eine Lichtintensität eines das Blendeelement passierenden Lichtsignals reduziert.
Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die bei ei- nem potenziellen Brand erzeugte Hitzeentwicklung zu einer Branddetektion genutzt werden kann. Diese Hitzeentwicklung beziehungsweise eine entsprechende Temperaturänderung wird hierbei dazu genutzt, eine Lichtintensität eines Lichts zu reduzieren, das sich im Lichtwellenleiter ausbreitet. Diese Reduktion der Lichtintensität wird mittels mehrerer tempera¬ turempfindlicher Blendeelemente erreicht, die in dem Licht¬ wellenleiter angeordnet sind. Insbesondere kann der Lichtwel¬ lenleiter innerhalb der Umrichteranordnung derart angeordnet
sein, dass er in der Nähe potenzieller Brandherde bzw. Brandstellen verläuft. An vorbestimmten Stellen im Lichtwellenleiter sind die Blendeelemente angeordnet, so dass ein sich im Lichtwellenleiter ausbreitendes Licht bzw. Lichtsignal die Blendeelemente passiert. Die Blendeelemente sind
geeigneterweise in der Nähe der potenziellen Brandstellen angeordnet .
Entsteht an einem der Orte innerhalb der Umrichteranordnung ein Brand, so erhöht sich die Temperatur am Brandort. Diese
Temperaturänderung bewirkt zweckmäßigerweise, dass die Licht¬ intensität des Lichtsignals, das dasjenige Blendeelement pas¬ siert, das in der Nähe oder am Brandort angeordnet ist, redu¬ ziert wird. Diese Reduktion kann als ein Hinweis auf den Brand gewertet werden. Dazu kann die Brandmeldeanlage bei¬ spielsweise eine geeignete Auswertevorrichtung umfassen.
Die Brandmeldeanlage kann derart konfiguriert bzw. kalibriert sein, dass beispielsweise eine Temperaturänderung um mehr als 50 K an einem der Blendeelemente einer Reduktion der Lichtintensität entspricht, die zu einer Auslösung eines Warnsignals führt .
Als Blendeelemente können bereits bekannte und im Handel er- hältliche Bauteile verwendet werden. Diese sind beispielswei¬ se aus der Fototechnik bekannt. Die Blendeelemente können auf einfache Weise in allgemein bekannte, gewöhnliche Lichtwel¬ lenleiter an den vorbestimmten Stellen eingesetzt werden. Aus diesen Gründen ist die vorgeschlagene Brandmeldeanlage der erfindungsgemäßen Umrichteranordnung vorteilhaft kostengünstig. Aufgrund des einfachen Wirkungsprinzips ist sie zudem besonders zuverlässig im Betrieb. Ein zusätzlicher Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung ist die Sicherheit der Brandmeldeanlage gegen elektromagnetische Einkopplung.
Vorzugsweise umfasst wenigstens eines der Blendeelemente eine in den Lichtwellenleiter eingesetzte Blende. Die Blende kann ihre Blendenöffnung öffnen bzw. schließen. Eine Verkleinerung
der Blendenöffnung reduziert die Lichtintensität eines die Blende passierenden Lichtsignals. Auf diese Weise ist ein be¬ sonders einfacher Aufbau des Blendeelements bereitgestellt. Eine Öffnungszeit bzw. Schließzeit der Blende kann beispiels- weise zwischen 0,5 s und 2 s betragen.
Bevorzugt umfasst das Blendeelement ein Bimetallelement. Das Bimetallelement weist die Eigenschaft auf, dass es tempera¬ turempfindlich ist. Insbesondere kann das Bimetallelement in Abhängigkeit von der Temperatur dessen Form verändern. Das
Bimetallelement kann zweckmäßigerweise mit der Blende verbun¬ den sein, so dass eine Temperaturänderung eine Reduktion der Blendenöffnung bewirkt. Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung umfasst die Brandmeldeanlage eine Sendevorrichtung zum Einspeisen eines Lichtsignals in den Lichtwellenleiter. Die Sendevorrichtung kann beispielsweise ein Laserlichtsignal in den Lichtwellenleiter einspeisen. Es kann dabei auch als Leuchtdiode oder derglei- chen realisiert sein. Insbesondere kann die Sendevorrichtung dazu eingerichtet sein, ein Lichtsignal, das aus einzelnen Lichtpulsen zusammengesetzt ist, in den Lichtwellenleiter einzuspeisen . Bevorzugt ist das Lichtsignal ein Protokollsignal mit einer variierenden Lichtintensität. Das Protokollsignal kann bei¬ spielsweise eine vorbestimmten Abfolge einzelner Lichtpulse sein. Das Protokollsignal erlaubt eine verbesserte Detektion des Brandortes. Mittels einer geeigneten Kalibrierung der Brandmeldeanlage kann die im Protokollsignal enthaltene (bei¬ spielsweise binäre) Information dazu genutzt werden, Fehlaus¬ lösungen der Brandmeldeanlage zu vermeiden oder zu zumindest minimieren. Das Protokolsignal kann zum Beispiel eine mittels eines Barker Codes formatierte Information umfassen.
Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung umfasst die Brandmeldeanlage eine Messvorrichtung zum Erfassen eines Ausgangslichtsignals an einem Ausgang des Lichtwellenleiters
und/oder eine Auswertevorrichtung zum Auswerten des Ausgangslichtsignals umfasst. Der Ausgang des Lichtwellenleiters kann an jedem geeigneten Ort des Lichtwellenleiters, insbesondere an dem der Sendevorrichtung gegenüber liegenden Ende des Lichtwellenleiters angeordnet sein. An dem Ausgang befindet sich zweckmäßigerweise die Messvorrichtung, die ausgangssei- tig mit der Auswertevorrichtung verbunden sein kann. Die Messvorrichtung kann beispielsweise eine Fotodiode und/oder geeignete Verstärker umfassen. Die Auswertevorrichtung um- fasst geeigneterweise eine entsprechende Auswerteelektronik, die das erfasste Signal analysiert.
Geeigneterweise steht wenigstens eines der, vorzugsweise alle Blendeelemente in Wärmekontakt zu einem Gehäuse eines oder mehrerer der Schaltmodule. Beispielsweise kann der das Blen¬ deelement enthaltender Abschnitt des Lichtwellenleiters me¬ chanisch am Gehäuse befestigt oder zumindest daran anliegend angeordnet sein. Die Schaltmodule sind aufgrund der hohen Ströme, die durch die Schaltmodule fließen, als potenzielle Brandorte identifizierbar. Daher ist eine Anordnung der Blendeelemente im direkten Kontakt zu den Gehäusen der Schaltmo¬ dule dazu besonders geeignet, die Zuverlässigkeit der Brand¬ meldeanlage weiter zu erhöhen. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die Blendeelemente reflektierend ausgeführt. Vorzugsweise ist dabei die Sendevorrichtung zum Einspeisen des Lichtsignals in den Lichtwellenleiter dazu eingerichtet, ein von einem der Blendeelemente reflektiertes Licht zu erfassen und auszuwer- ten. Besonders bevorzugt ist die Sendervorrichtung ferner da¬ zu eingerichtet, ein gepulstes Lichtsignal in den Lichtwel¬ lenleiter einzuspeisen, wobei eine Entfernungsmessung mittels einer LaufZeitmessung des gepulsten Lichtsignals durchführbar ist. Auf diese Weise kann vorteilhaft der Fehlerort, bei- spielsweise bei einem Brand, bestimmt werden. Sofern es zum
Beispiel zu einer Temperaturerhöhung an einem der Schaltmodule kommt, schließt sich das entsprechende Blendeelement. Da¬ mit reflektiert dieses Blendeelement einen Teil des passie-
renden Lichts. Dies kann zu der Fehlerortbestimmung genutzt werden. Beispielsweise kann folgendermaßen vorgegangen werden: Wird am Ausgang eines der Lichtwellenleiter eine Reduktion der Lichtintensität festgestellt, so stellt die Sende- Vorrichtung auf einen Pulsbetrieb um. Dabei wird das gepulste Lichtsignal in den betreffenden Lichtwellenleiter eingespeist. Die Laufzeit der Lichtpulse des gepulsten Lichtsig¬ nals bis zur Reflexionsstelle am reflektierenden Blendeele¬ ment und damit der Fehlerort können somit ermittelt werden. Auf diese Weise wird es möglich, dass zur Überwachung der ge¬ samten Umrichteranordnung nur ein Lichtwellenleiter verbaut werden muss.
Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Brandüberwa- chung einer Umrichteranordnung mit einer Vielzahl elektrisch verbundener Schaltmodule, die jeweils Halbleiterschalter aufweisen, die in einem Gehäuse angeordnet sind.
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein solches Verfah- ren anzugeben, dass möglichst kostengünstig und zuverlässig ist .
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein solches Verfahren gelöst, bei dem ein Lichtsignal in einen Lichtwellenleiter eingespeist wird, eine Lichtintensität des Lichtsignals beim Passieren eines Blendeelements, das in den Lichtwellenleiter eingesetzt und in einem Wärmekontakt mit einem der Gehäuse der Schaltmodule steht, in Abhängigkeit von einer Temperatur¬ änderung an dem Blendeelement reduziert wird, ein Ausgangs- lichtsignal an einem Ausgang des Lichtwellenleiters erfasst wird, und falls das Ausgangslichtsignal eine vorbestimmte Auslösebedingung erfüllt, ein Warnsignal an einen Warnsignal¬ empfänger gesendet wird. Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens entsprechen den Vorteilen, die bereits im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Umrichteranordnung beschrieben wurden. Dabei können alle zuvor beschriebenen Merkmale der Umrichteranordnung allein
oder in Kombination auch im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren realisiert werden.
Gemäß einer Ausführungsform des Verfahrens wird, falls die Auslösebedingung erfüllt ist, ein gepulstes Lichtsignal in den Lichtwellenleiter eingespeist und mittels einer Laufzeit¬ messung des gepulsten, an einem reflektierend ausgeführten Blendeelement reflektierten Lichtsignals eine Entfernungsmes¬ sung zur Bestimmung der Entfernung zu diesem Blendeelement durchgeführt.
Die Erfindung soll im Folgenden anhand der Figuren 1 bis 3 näher erläutert werden. Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Umrichteranordnung in einer schematischen Darstellung;
Figur 2 zeigt ein Beispiel einer Blende in einer schemati¬ schen Darstellung;
Figur 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfin¬ dungsgemäßen Umrichteranordnung in einer schematischen Darstellung . Im Einzelnen ist in Figur 1 eine Umrichteranordnung 1 dargestellt. Die Umrichteranordnung 1 umfasst Umrichterarme, die jeweils zwischen einem Gleichspannungsanschluss und einem Wechselspannungsanschluss angeordnet sind. In der Darstellung der Figur 1 ist aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich ein Umrichterarm 2 figürlich gezeigt, der eine Reihenschaltung zweipoliger Schaltmodule 3 umfasst. Der Umrichterarm 2 erstreckt sich zwischen einem Wechselspannungsanschluss 4 und einer Gleichspannungssammelschiene 5. Jedes der Schaltmodule 3 umfasst ein Gehäuse 3a, in dem in einer Halbbrückenschaltung verbundene Halbleiterschalter angeordnet sind. Zudem ist jedem der Schaltmodule 3 ein Konden¬ sator 6 zugeordnet, mit dem das Schaltmodul 3 elektrisch ver-
bunden ist. Die Schaltmodule 3 sind von einer Tragestruktur 7 getragen, die auch als Turm bezeichnet wird. Die Anzahl der Schaltmodule 3 im Umrichterarm 2 kann bis zu mehreren Hundert betragen .
Die Umrichteranordnung 1 umfasst ferner eine Brandmeldeanlage 8. Die Brandmeldeanlage weist eine Sendevorrichtung 9, vier Lichtwellenleiter 10a-10d sowie eine Mess- und Auswertevor¬ richtung 11.
Der erste Lichtwellenleiter 10a weist an vorbestimmten Stellen in den Lichtwellenleiter 10a eingebaute Blendeelemente 12-15. Der vierte Lichtwellenleiter lOd weist ebenfalls Blen¬ deelemente 16-19, die an dazu vorgesehenen Stellen in den Lichtwellenleiter lOd eingesetzt sind. Auch die übrigen
Lichtwellenleiter 10b und 10c weisen Blendeelemente auf, die jedoch in Figur 1 aus Übersichtlichkeitsgründen nicht mit entsprechenden Bezugszeichen versehen sind. Alle Blendeelemente der Umrichteranordnung 1 sind gleichartig aufgebaut, was jedoch im Allgemeinen nicht der Fall sein muss.
Die Blendeelemente 12-19 umfassen eine Blende sowie ein
Bimetallelement, die derart miteinander verbunden sind, dass bei einer vorbestimmten Temperaturänderung das
Bimetallelement mit der Blende derart zusammenwirkt, dass ei¬ ne Blendeöffnung der Blende verkleinert wird. Die Blendeele¬ mente 12-19 stehen im Wärmekontakt mit den Gehäusen 3a der Schaltmodule 3. Auf diese Weise kann insbesondere ein Brand, der im oder am Schaltmodul 3 entstanden ist, besonders zuver- lässig erkannt werden.
Das Verfahren zur Brandüberwachung soll im Folgenden im Zusammenhang mit dem ersten Lichtwellenleiter 10a erläutert werden. Das Verfahren wird unter Verwendung der übrigen
Lichtwellenleiter lOb-d entsprechend durchgeführt.
Mittels der Sendevorrichtung 9 wird in den Lichtwellenleiter 10a ein Lichtsignal eingespeist, wobei das Lichtsignal eine
vorbestimmte Signallänge und einen vorbestimmten zeitlichen Signalverlauf aufweist. Das Lichtsignal durchläuft den Licht¬ wellenleiter 10a und passiert dabei die Blendeelemente 12-15. Dabei wird in Abhängigkeit von einer Temperatur an den Blen- deelementen in der zuvor beschriebenen Weise eine Lichtintensität des Lichtsignals verändert. Ist das Lichtsignal ein Protokollsignal so wird dabei dessen zeitlicher Verlauf ver¬ ändert. An einem Ausgang 22 des ersten Lichtwellenleiters 10a ist die Mess- und Auswertevorrichtung 11 angeordnet, mittels der ein Ausgangssignal erfasst wird. Das Ausgangssignal ent¬ spricht dem veränderten Lichtsignal am Ausgang 22. In der Auswertevorrichtung 11 wird eine Analyse des Ausgangssignals vorgenommen. Entspricht das Ausgangssignal einer vorbestimmten, in der Auswertevorrichtung 11 gespeicherten Bedingung, so wird anschließend ein Meldesignal an eine übergeordnete zentrale Überwachungseinheit gesendet.
Figur 2 zeigt unterschiedliche Zustände einer Blende 20 eines der Blendeelemente 12-19 in Abhängigkeit von der Temperatur. Ein Temperaturanstieg ist mittels eines Pfeils T angedeutet. Es ist in Figur 2 erkennbar, dass bei niedrigeren Temperaturen eine Blendeöffnung 21a der Blende 20 größer als die Blendeöffnung 21e der Blende 20 bei höheren Temperaturen. Die Zwischenzustände der Blende 20 bezüglich der Blendeöffnungen sind entsprechend mit den Bezugszeichen 21b-d kenntlich ge¬ macht. Es ist erkennbar, dass aufgrund der verringerten Blendeöffnung 21e die Lichtintensität eines die Blende 20 bzw. die Blendeöffnung 21e passierenden Lichtsignals verringert wird .
Figur 3 zeigt eine Umrichteranordnung 30 mit einer Mehrzahl von Schaltmodulen 31. Die Umrichteranordnung umfasst eine Brandmeldeanlage mit einem Lichtwellenleiter 32 und Blende¬ elementen 33. Eine Sendevorrichtung 34 umfasst einen Emitter 35 und einen Receiver 36. Mittels des Emitters 35 kann ein Lichtsignal in den Lichtwellenleiter 32 eingespeist werden. Die Intensität des Lichtsignals kann mittels eines Empfängers 37 an einem Ausgang 38 des Lichtwellenleiters 32 gemessen
werden. Ein Blitz-Zeichen 39 bezeichnet in Figur 3 den Ort eines Brandes in der Umrichteranordnung 30. In einem solchen Fall schließt sich die nächstliegende Blende 33 zumindest teilweise, so dass die Intensität des eingespeisten Lichtsig- nals größer als die am Ausgang 38 gemessene Intensität ist, was in Figur 3 durch die Pfeile 40 bzw. 41 schematisch angedeutet ist. Die Blendeelemente 33 sind derart ausgestaltet, dass ein Teil des Lichts des Lichtsignals an der betreffenden Blende 33 reflektiert wird, was mittels eines Pfeils 42 ange- deutet ist.
Wird mittels des Empfängers 37 eine Intensitätsreduktion festgestellt, so wird ein entsprechendes Signal an die Sende¬ vorrichtung 34 geleitet. Daraufhin speist die Sendevorrich- tung 34 ein gepulstes Lichtsignal in den Lichtwellenleiter 32 ein. Die an dem Blendeelement 33 zumindest teilweise reflek¬ tierten gepulsten Lichtsignale werden mittels des Receivers 36 erfasst, wobei deren Laufzeit gemessen wird. Auf diese Weise kann die Entfernung zwischen der Sendevorrichtung 32 und dem Brand ermittelt werden.
Claims
1. Umrichteranordnung (1) mit einer Vielzahl elektrisch ver- bundener Schaltmodule (3), die jeweils Halbleiterschalter aufweisen, sowie mit einer Brandmeldeanlage (8) zur Brand¬ überwachung der Umrichteranordnung (1),
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass
die Brandmeldeanlage (8) wenigstens einen Lichtwellenleiter (10a) umfasst, der an mehreren vorbestimmten, voneinander beabstandeten Stellen jeweils ein Blendeelement (12-15) auf¬ weist, wobei jedes Blendeelement (12-15) bei einem Tempera¬ turanstieg am Blendeelement (12-15) eine Lichtintensität ei¬ nes das Blendeelement (12-15) passierendes Lichtsignals redu- ziert.
2. Umrichteranordnung (1) nach Anspruch 1, wobei das Blendeelement (12-15) eine in den Lichtwellenleiter (10a) einge¬ setzte Blende (20) umfasst.
3. Umrichteranordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Blendeelement (12-15) ein Bimetallelement umfasst .
4. Umrichteranordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Brandmeldeanlage (8) eine Sendevorrichtung (9) zum Einspeisen eines Lichtsignals in den Lichtwellenlei¬ ter (10a) umfasst.
5. Umrichteranordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Lichtsignal ein Protokollsignal mit einer variierenden Lichtintensität ist.
6. Umrichteranordnung (1) nach einem der vorangehenden An- Sprüche, wobei die Brandmeldeanlage (8) eine Messvorrichtung (11) zum Erfassen eines Ausgangslichtsignals an einem Ausgang (22) des Lichtwellenleiters und/oder eine Auswertevorrichtung (11) zum Auswerten des Ausgangslichtsignals umfasst.
7. Umrichteranordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Blendeelement (12-15) in Wärmekontakt zu einem Gehäuse (3a) eines der Schaltmodule (3) steht.
8. Umrichteranordnung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Blendeelemente (12-15) reflektierend ausgeführt sind .
9. Umrichteranordnung nach Anspruch 8, wobei eine Sendevorrichtung (9) zum Einspeisen eines Lichtsignals in den Licht¬ wellenleiter (10a) vorgesehen ist, die dazu eingerichtet ist, ein von einem der Blendeelemente (12-15) reflektiertes Licht zu erfassen und auszuwerten.
10. Umrichteranordnung nach Anspruch 9, wobei die Sendevorrichtung (9) dazu eingerichtet ist, ein gepulstes Lichtsignal in den Lichtwellenleiter (10a) einzuspeisen, und dazu eingerichtet ist, eine Entfernungsmessung mittels LaufZeitmessung des gepulsten Lichtsignals durchzuführen.
11. Verfahren zur Brandüberwachung einer Umrichteranordnung (1) mit einer Vielzahl elektrisch verbundener Schaltmodule (3), die jeweils Halbleiterschalter aufweisen, die in einem Gehäuse (3a) angeordnet sind, bei dem
- ein Lichtsignal in einen Lichtwellenleiter (lOa-d) einge¬ speist wird,
- eine Lichtintensität des Lichtsignals beim Passieren eines Blendeelements (12-19), das in den Lichtwellenleiter (lOa-d) eingesetzt und in einem Wärmekontakt mit einem der Gehäuse der Schaltmodule (3) steht, in Abhängigkeit von einer Tempe¬ raturänderung an dem Blendeelement (12-19) reduziert wird,
- ein Ausgangslichtsignal an einem Ausgang (22) des Lichtwel¬ lenleiters (lOa-d) erfasst wird, und
- falls das Ausgangslichtsignal eine vorbestimmte Auslösebe¬ dingung erfüllt, ein Warnsignal an einen Warnsignalempfänger gesendet wird.
12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Blendeelemente (12- 15) reflektierend ausgeführt sind, wobei, falls die Auslöse¬ bedingung erfüllt ist, ein gepulstes Lichtsignal in den
Lichtwellenleiter (lOa-d) eingespeist wird und mittels einer LaufZeitmessung des gepulsten, an einem der Blendeelemente (12-19) reflektierten Lichtsignals eine Entfernungsmessung zur Ermittlung der Entfernung zu diesem Blendeelement (12-19) durchgeführt wird.
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