Схема подсоединения электронного балласта, программируемого через линии питания для источников света

 

РЕФЕРАТ

Схема подсоединения электронного балласта, программируемого через линии питания, позволяющая осуществлять регулировку яркости и установку изменений программируемых графиков выполнения работ. Декодерный блок программирования осуществляет управление работами, связанными с электронным балластом, на основе команд по программированию, распределяемых при помощи линий питания, иначе говоря, осуществляет изменение графика выполнения работ для электронного балласта

СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БАЛЛАСТА, ПРОГРАММИРУЕМОГО ЧЕРЕЗ ЛИНИИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА

Область техники

Настоящее техническое решение относится к электронным балластам для источников света, таким как люминесцентные лампы, светодиодные источники света и лампы высокого давления.

Известный уровень техники

В настоящее время известны программируемые балласты для источников света, но в основном для ламп высокого давления. Балласты имеют свой собственный временной график работ, программирование которого осуществляется при помощи переключателей, расположенных в доступных местах. Программирование временного графика работ для балласта осуществляется путем комбинированного применения нескольких переключателей. Балласт осуществляет автоматические переключения своей выходной мощности в различные периоды времени.

Решение, описанное в ЕР 2230888, состоит в автоматическом определении выходной мощности лампы (2) управляющего устройства (4) для разных уровней освещенности, когда лампа снабжена светодиодным источником света. Величины интенсивности светового излучения (7), выходная мощность ламп определяется с помощью фотоэлектрического датчика (3) для определения величины выходной мощности ламп.

Решение, описанное в WO 2005006377, относится к управлению электронным балластом с помощью высокочастотного генератора для управления совокупностью флуоресцентных ламп с холодным катодом-разрядных ламп CCFL (аббревиатура от cold cathode fluorescent lamp - флуоресцентная лампа с холодным катодом).

Недостатком их решений является то, что они не допускают дистанционного программирования. Балласты обычно размещают на уличных осветительных приборах. Оператор должен лично, с платформы, механически запрограммировать каждый балласт.

2

Сущность полезной модели

Вышеуказанный недостаток устраняют путем создания схемы подсоединения, состоящей из серийно производимого балласта, декодера программирования и источника света. Серийно производимый балласт содержит также декодерный модуль программирования. Сигналы для программирования и управления балластом передаются через линии электропитания и обнаруживаются автономной схемой для программирования. Декодерный модуль программирования непосредственно встроен в балласт. Сигналы управления, подаваемые на линии питания, подвергаются модулированию при помощи модулятора, расположенного в отдельном распределителе.

Эта технология применяется для управления (для регулирования мощности на входе) групп светильников в промышленных помещениях, магазинах, в общественных местах и т.п.

Преимущества такого решения состоят, в частности, в том, что оно не требует дополнительных линий связи, по большей части на более высоких частотах. Для передачи информации используется гармоническая модуляция напряжения, и нет необходимости менять расположение кабеля или прокладывать дополнительный кабель.

Краткое описание чертежа

Настоящая полезная модель проиллюстрирована приложенным чертежом, на котором изображена схема подсоединения электронного балласта с декодером программирования и источником света.

Пример осуществления полезной модели

Схема подсоединения электронного балласта, программируемого через линии питания, состоит из блока электронного балласта (1) и блока программируемого декодера (2) для управления интенсивностью, соответственно, изменения установок программируемых графиков работы электронного балласта на основе программирования сигналов управления, 3

распределяемых через линии питания (4) источника света, при этом упомянутые блок электронного балласта (1) и блок программируемого декодера (2), представляющий собой программатор / детектор управляющих сигналов, соединены посредством упомянутых линий питания (4).

Упомянутый блок программируемого декодера (2) является блоком управления и имеет уникальный идентификационный адрес.

В цепи электронного балласта в качестве источника света используется люминесцентная лампа, газоразрядная лампа или светодиоды LED (аббревиатура от light emitting diode - светоизлучающий диод).

1. Схема подсоединения электронного балласта, программируемого через линии питания для источников света, состоящая из блока (1), представляющего собой электронный балласт, блока (2), представляющего собой декодер программирования для регулировки интенсивности и установки изменений программируемого графика выполнения работ для электронного балласта на основе применяемых программных команд, распределяемых при помощи линии питания (4), блока (3), представляющего собой источник света, при этом блок (1) и блок (2), представляющие собой электронный балласт и декодер программирования, соединены при помощи линий питания (4).

2. Схема подсоединения электронного балласта по п. 1, отличающаяся тем, что блок (2), представляющий собой декодер программирования, является блоком управления.

3. Схема подсоединения электронного балласта по п. 1, отличающаяся тем, что блок (2), представляющий собой декодер программирования, имеет уникальный идентификационный адрес.

4. Схема подсоединения электронного балласта по п. 1, отличающаяся тем, что источник света представляет собой люминесцентную лампу, газоразрядную лампу или светодиоды.

РИСУНКИ



 

Похожие патенты:

Интеллектуальная светодиодная система освещения и энергосберегающий светильник интеллектуальной светодиодной системы освещения относятся к энергосберегающим светодиодным системам освещения и может быть использована для организации управляемого освещения в отдельном помещении здания или сооружения.

Автоматизированная беспроводная система дистанционного управления (асу) уличным светодиодным освещением может быть использована при проектировании и строительстве инженерно-технических объектов и систем, обеспечивающих, преимущественно, охрану выделенных зон объектов электроэнергетики, промышленности и социальной сферы, в том числе, аэропортов, аэродромов, промышленных предприятий, предприятий транспортной отрасли, зданий, контрольно-пропускных пунктов, спортивных сооружений, музейных и выставочных комплексов, а также иных объектов, относящихся к их инфраструктуре.

Светодиодная лампа для светильника местного освещения относится к устройствам электрического освещения, а именно - к осветительным приборам, содержащим светоизлучающие диоды.

Встраиваемый потолочный энергосберегающий светодиодный светильник для лифта относится к светотехнике, а именно, к устройствам для освещения лифтов, офисных, жилых, производственных, складских, торговых и других внутренних помещений и может быть использован для прямой замены люминесцентных и электрических ламп накаливания.

Светильник монолитный светодиодный потолочный точечный подвесной или встраиваемый относится к области светотехники, в частности, к осветительным системам и устройствам и может быть использован при создании монолитных светодиодных светильников офисных, промышленных и для дома .

Светильник монолитный светодиодный потолочный точечный подвесной или встраиваемый относится к области светотехники, в частности, к осветительным системам и устройствам и может быть использован при создании монолитных светодиодных светильников офисных, промышленных и для дома .

Встраиваемый потолочный энергосберегающий светодиодный светильник для лифта относится к светотехнике, а именно, к устройствам для освещения лифтов, офисных, жилых, производственных, складских, торговых и других внутренних помещений и может быть использован для прямой замены люминесцентных и электрических ламп накаливания.

Светодиодная лампа для светильника местного освещения относится к устройствам электрического освещения, а именно - к осветительным приборам, содержащим светоизлучающие диоды.

Автоматизированная беспроводная система дистанционного управления (асу) уличным светодиодным освещением может быть использована при проектировании и строительстве инженерно-технических объектов и систем, обеспечивающих, преимущественно, охрану выделенных зон объектов электроэнергетики, промышленности и социальной сферы, в том числе, аэропортов, аэродромов, промышленных предприятий, предприятий транспортной отрасли, зданий, контрольно-пропускных пунктов, спортивных сооружений, музейных и выставочных комплексов, а также иных объектов, относящихся к их инфраструктуре.

Интеллектуальная светодиодная система освещения и энергосберегающий светильник интеллектуальной светодиодной системы освещения относятся к энергосберегающим светодиодным системам освещения и может быть использована для организации управляемого освещения в отдельном помещении здания или сооружения.
Наверх