DE4009077A1 - Power supply with built in redundancy - has reserve stage coupled to load distributors with diode elements - Google Patents
Power supply with built in redundancy - has reserve stage coupled to load distributors with diode elementsInfo
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Abstract
Description
Die Erfindung betrifft eine Einrichtung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.The invention relates to a device according to the preamble of claim 1.
Stromversorgungseinrichtungen sind neben einer oder mehreren Lastleitungen bei kritischen Verbrauchern, insbesondere hinsichtlich einer geforderten Spannungskonstanz, mit einer/mehreren gesonderten Fühlerleitung/en versehen.Power supply facilities are next to one or more Load lines for critical consumers, in particular with regard to a required constant tension, with one or more separate sensor lines.
Ein in der Stromversorgungseinrichtung vorgesehener Regelverstärker erfaßt über die Fühlerleitung die Spannung an der Last und regelt den Spannungsabfall auf der Lastleitung aus (DE 32 11 989 A1).One provided in the power supply device The control amplifier detects the voltage via the sensor line the load and regulates the voltage drop on the load line from (DE 32 11 989 A1).
Aus der EP 2 15 348 A2 sind Stromversorgungseinrichtungen bekannt, denen Redundanzgeräte beigeordnet sind. Ein Redundanzgerät läßt sich dort über eine Entkopplungsdiode auf einen Stromversorgungsbus parallel aufschalten. Die Spannung an der Last wird über Fühlerleitungen (remote sensing means) erfaßt und zu den Stromversorgungseinrichtungen für Kontrollzwecke rückgeführt.Power supply devices are known from EP 2 15 348 A2 known to which redundancy devices are associated. A The redundancy device can be opened there via a decoupling diode connect a power supply bus in parallel. The voltage on the load is via sensor lines (remote sensing means) recorded and to the power supply facilities for Control purposes traced.
Aus der DE 32 04 160 A1 ist eine Schaltungsanordnung zur ausfallsicheren Stromversorgung redundanter Datenverarbeitungskanäle mit mehreren Gleichspannungswandlern bekannt, welche die Datenverarbeitungskanäle parallel speisen. Mehrere die Nennlast abdeckende Gleichspannungswandler sowie ein zusätzlicher Gleichspannungswandler sind über Entkopplungsdioden verbunden.DE 32 04 160 A1 describes a circuit arrangement for fail-safe power supply redundant Data processing channels with multiple DC / DC converters known that feed the data processing channels in parallel. Several DC voltage converters covering the nominal load as well an additional DC converter are over Decoupling diodes connected.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ausgehend von der Einrichtung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 eine Überwachung der Istwerte an den Verbrauchern, bzw. an den Verteileinrichtungen auch dann zu gewährleisten, wenn Fehlerfälle, z. B. Ausfall einer Stromversorgungseinrichtung, Leitungsunterbrechungen, auftreten. Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst. Die weiteren Ansprüche zeigen vorteilhafte Ausgestaltungen auf.The invention is based on the object Device according to the preamble of claim 1 a Monitoring the actual values at the consumers or at the Ensure distribution facilities even if Error cases, e.g. B. failure of a power supply device, Line interruptions occur. This task is accomplished by solved the features of claim 1. The others Claims show advantageous refinements.
Durch den erfindungsgemäßen Anschluß der Fühlerleitung der Reservestromversorgungseinrichtung nur am Ende der zugehörigen Lastleitung wird beim Betrieb der Reservestromversorgungseinrichtung der nichtbenutzte dann stromlose Teil der Lastleitung der Reservestromversorgungseinrichtung als Fühlerleitung bis zu jenem Punkt verwendet, wo die Fühlerleitung der ausgefallenen Stromversorgungseinrichtung endet. Dadurch ergibt sich eine sehr einfache Verdrahtung für den redundanten Zweig. Komplizierte Zusatzverdrahtungen oder Umschalteinrichtungen, wie bei Ausführungen gemäß dem Stand der Technik, sind nicht notwendig. Gestörte Pfade müssen nicht mit erheblichem Schaltaufwand herausgetrennt werden und Ersatzpfade dafür bereitgestellt werden. Auch im Redundanzbetrieb - Speisung durch die Reservestromversorgungseinrichtung - kann der Istwert, z. B. die Verbraucherspannung, bei jeder beliebigen Verteileinrichtung exakt erfaßt und bedarfsweise nachgeregelt werden. Die Fühlerleitung/die Fühlerleitungen des Reservestromversorgungsgerätes ist/sind ausreichend entkoppelt.By connecting the sensor line according to the invention Reserve power supply device only at the end of the associated The load line is operated during the Reserve power supply the unused then currentless part of the load line Reserve power supply device as a sensor line up to used where the sensor line of the failed Power supply device ends. This results in a very simple wiring for the redundant branch. Complicated additional wiring or switching devices, as with designs according to the prior art, are not necessary. Disturbed paths do not have to be significant Switching effort can be separated and replacement paths for it to be provided. Also in redundancy mode - supply through the reserve power supply device - the Actual value, e.g. B. the consumer voltage at any Distribution device exactly recorded and adjusted if necessary will. The sensor line / the sensor lines of the Reserve power supply device is / are sufficient decoupled.
Anhand der Zeichnungen wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung nun näher erläutert. Es zeigenUsing the drawings, an embodiment of the Invention now explained in more detail. Show it
Fig. 1 eine schematische Darstellung der Erfindung mit Last- und Fühlerleitungsverdrahtung, Fig. 1 is a schematic representation of the invention with load and sensor cable wiring,
Fig. 2 die Anbindung der Fühlerleitungen an den Regelverstärker einer Stromversorgungseinrichtung. Fig. 2 shows the connection of the sensor lines to the control amplifier of a power supply device.
Fig. 1 zeigt Stromversorgungseinrichtungen SV1, SV2, SV3, . . .SVn, beispielsweise Gleichspannungswandler, die in einem gemeinsamen Stromversorgungseinsatz SVE untergebracht sind. Jede dieser Stromversorgungseinrichtungen SV1, SV2, SV3, . . .SVn ist mit einer ihr zugehörigen Verteileinrichtung VE1, bzw. VE2, VE3,. . .VEn verbunden, welche die von jeweils einer Stromversorgungseinrichtung gelieferte Leistung auf eine Mehrzahl von Verbrauchern, in Fig. 1 schematisch in Form von senkrecht nebeneinander angeordneten Leiterplatten LP dargestellt, verteilt. Die Verteileinrichtungen VE1, VE2, VE3, . . .VEn weisen jeweils drei Verteilschienen T11 T12, T13;, bzw. T21, T22, T23; T31, T32, T33; . . .Tn1, Tn2, Tn3 auf. Die jeweils erste dieser Verteilschienen T11 bzw. T21, T31, . .Tn1 ist mit der jeweils Pluspotential führenden Lastleitung LL1, bzw. LL2; LL3; . . .LLn ihrer zugehörigen Stromversorgungseinrichtung SV1, bzw. SV2; SV3; . . .SVn verbunden. Die jeweils dritte der Verteilschienen T13 bzw. T23, T33, . . .Tn3 ist mit der Massepotential führenden Lastleitung LL1′, bzw. LL2′; LL3′; . . .LLn′ ihrer Stromversorgungseinrichtung verbunden. Die jeweils zweite der Verteilschienen T12 bzw. T22, T32, . . .Tn2 stellt eine redundante Verteilschiene dar, die nur benötigt wird, wenn eine der Stromversorgungseinrichtungen SV1, SV2, SV3, . . .SVn ausgefallen oder gestört ist oder wenn eine der Lastleitungen zwischen den Stromversorgungseinrichtungen und den Verteileinrichtungen unterbrochen oder defekt ist. In diesen Fällen wird die von der Unterbrechung / vom Ausfall betroffene Verteileinrichtung und damit auch die von ihr gespeisten Verbraucher von einer Reservestromversorgungseinrichung RSV versorgt. Die Reservestromversorgungseinrichtung RSV ist wie die anderen - Normalstromversorgungseinrichtungen SV1, SV2, SV3, . . .SVn - im Stromversorgungseinsatz SVE untergebracht. Fig. 1 shows power supply devices SV 1 , SV 2 , SV 3,. . .SVn, for example DC-DC converters, which are housed in a common power supply insert SVE. Each of these power supply devices SV 1 , SV 2 , SV 3,. . .SVn is with its associated distribution device VE 1 , or VE 2 , VE 3 ,. . .VEn connected, which distributes the power supplied by one power supply device to a plurality of consumers, shown schematically in FIG. 1 in the form of printed circuit boards LP arranged vertically next to one another. The distribution devices VE 1 , VE 2 , VE 3 ,. . .VEn each have three distribution rails T 11 T 12 , T 13; , or M 21 , M 22 , M 23 ; M 31 , M 32 , M 33; . . . Tn 1 , Tn 2 , Tn 3 . The first of these distribution rails T 11 and T 21 , T 31,. . Tn 1 is connected to the load line LL 1 or LL 2 ; LL 3 ; . . .LLn their associated power supply device SV 1 or SV 2 ; SV 3 ; . . .SVn connected. The third of the distribution rails T 13 and T 23 , T 33,. . . Tn 3 is with the ground potential load line LL 1 ', or LL 2 '; LL 3 ′; . . .LLn 'connected to their power supply device. The second of the distribution rails T 12 and T 22 , T 32,. . . Tn 2 represents a redundant busbar which is only required if one of the power supply devices SV 1 , SV 2 , SV 3,. . .SVn has failed or is faulty, or if one of the load lines between the power supply devices and the distribution devices is broken or defective. In these cases, the distribution device affected by the interruption / failure and thus also the consumers it feeds are supplied by a reserve power supply device RSV. The reserve power supply device RSV is like the other normal power supply devices SV 1 , SV 2 , SV 3 ,. . .SVn - housed in the SVE power supply insert.
Die durchgehende Pluspotential führende Lastleitung RLL der Reservestromversorgungseinrichtung RSV ist in allen Verteileinrichtungen VE1, VE2, VE3, . . .VEn über entsprechende Anzapfungen mit den zweiten redundanten Verteilschienen T12, T22, T32, . . .Tn2 verbunden. Die durchgehende Massepotential führende Lastleitung RLL′ der Reservestromversorgungseinrichtung RSV ist über entsprechenden Anzapfungen mit den dritten Massepotential führenden Verteilschienen T13, T23, T33, . . .Tn3 unmittelbar verbunden. Die Pluspotential führenden ersten und zweiten Verteilschienen T11, T21, T31, . . .Tn1 sowie T12, T22, T32, . . .Tn2 sind in allen Verteileinrichtungen bzw. auf den entsprechenden Leiterplatten LP jeweils über Entkopplungselemente in Form der gleichsinnig gepolten Dioden D1, D2, D3, . . .Dn und Dr1, Dr2, Dr3, . . .Drn miteinander verbunden. Diese Dioden verhindern, daß Ströme zu den Stromversorgungseinrichtungen zurück fließen können.The continuous plus potential carrying load line RLL of the reserve power supply device RSV is in all distribution devices VE 1 , VE 2 , VE 3 ,. . .VEn via appropriate taps with the second redundant distribution rails T 12 , T 22 , T 32 ,. . . Tn 2 connected. The continuous ground potential leading load line RLL 'of the reserve power supply RSV is via corresponding taps with the third ground potential leading distribution rails T 13 , T 23 , T 33 ,. . . Tn 3 directly connected. The plus potential leading first and second distribution rails T 11 , T 21 , T 31,. . . Tn 1 and M 12 , M 22 , M 32,. . . Tn 2 are in all distribution devices or on the corresponding printed circuit boards LP in each case via decoupling elements in the form of diodes D 1 , D 2 , D 3 ,. . .Dn and Dr 1 , Dr 2 , Dr 3 ,. . .Drn connected. These diodes prevent currents from flowing back to the power supplies.
Den Lastleitungen LL1, LL2, LL3, . . .LLn der Stromversorgungseinrichtungen sowie der Lastleitung RLL der Reservestromversorgungseinrichtung sind jeweils Fühlerleitungen FL1, FL2, FL3, . . .FLn, RFL zugeordnet. Bezüglich der Stromversorgungseinrichtungen SV1, SV2, SV3, . . .SVn sind diese Fühlerleitungen FL1, FL2, FL3, . . .FLn jeweils zwischen einer Stromversorgungseinrichtung und die erste Verteilschiene T11, T21, T31, . . .Tn1 in der entsprechenden Verteileinrichtung geschaltet. Die Fühlerleitung RFL der Reservestromversorgungseinrichtung RSV ist jedoch abweichend hiervon nur mit der ihr entsprechenden durchgehenden Lastleitung RLL der Reservestromversorgungseinrichtung RSV in jener Verteileinrichtung VEn - über die zweite Verteilschiene Tn2 - verbunden, die am Ende der durchgehenden Lastleitung RLL gelegen ist.The load lines LL 1 , LL 2 , LL 3 ,. . .LLn the power supply devices and the load line RLL of the reserve power supply device are sensor lines FL 1 , FL 2 , FL 3 ,. . .FLn, assigned to RFL. Regarding the power supply devices SV 1 , SV 2 , SV 3,. . .SVn are these sensor lines FL 1 , FL 2 , FL 3 ,. . .FLn each between a power supply device and the first distribution rail T 11 , T 21 , T 31 ,. . .Tn 1 switched in the corresponding distribution device. In deviation from this, however, the sensor line RFL of the reserve power supply device RSV is only connected to the corresponding continuous load line RLL of the reserve power supply device RSV in that distribution device VEn - via the second distribution rail Tn 2 - which is located at the end of the continuous load line RLL.
In einer Ausgestaltung der Erfindung können auch den Massepotential führenden Lastleitungen (Rückleitungen) LL1′, LL2′, LL3′, . . .LLn′ und RLL′ Fühlerleitungen FL1′, FL2′, FL3′, . . .FLn′,RFL′ zugeordnet sein, insbesondere dann, wenn in den Masseverbindungen ebenfalls Spannungsabfälle auftreten. Die Verdrahtung dieser Fühlerleitungen wird wie zuvor geschildert vorgenommen:.In one embodiment of the invention, the load lines (return lines) LL 1 ′, LL 2 ′, LL 3 ′,. . .LLn 'and RLL' sensor lines FL 1 ', FL 2 ', FL 3 ',. . .FLn ', RFL' must be assigned, especially if voltage drops also occur in the ground connections. These sensor lines are wired as described above:
Fühlerleitungen FL1′, FL2′, FL3′, . . .FLn′ jeweils zwischen einer Stromversorgungseinrichtung und jeweils erster Verteilschiene geschaltet; Fühlerleitung RFL′ nur in der Verteileinrichtung VEn - über die dritte Verteilschiene Tn3 - mit der durchgehenden Lastleitung RLL′ verbunden.Sensor lines FL 1 ′, FL 2 ′, FL 3 ′,. . .FLn 'each connected between a power supply device and first distribution rail; Sensor line RFL 'only in the distribution device VEn - via the third distribution rail Tn 3 - connected to the continuous load line RLL'.
Damit im Normalbetrieb die Stromversorgungseinrichtungen SV1, SV2, SV3, . . .SVn die Speisung der Verteileinrichtungen und damit der Verbraucher übernehmen, sind die Flußspannungen der Dioden D1, D2, D3, . . .Dn kleiner gewählt, z. B. UF=0,4 V, als die Flußspannungen der Dioden Dr1, Dr2, Dr3, . . .Drn, z. B. UF=0,6 V.So that the power supply devices SV 1 , SV 2 , SV 3,. . .SVn take over the supply of the distribution devices and thus the consumer, the forward voltages of the diodes D 1 , D 2 , D 3 ,. . .Dn chosen smaller, e.g. B. UF = 0.4 V, as the forward voltages of the diodes Dr 1 , Dr 2 , Dr 3 ,. . .Drn, e.g. B. UF = 0.6 V.
Die Reservestromversorgungseinrichtung RSV ist dann zwar in Betrieb ist jedoch in ihrer Leistungsabgabe durch die Dioden Dr1, Dr2, Dr3, . . .Drn gehindert. Anstatt die Dioden D1, D2, D3, . . . Dn und Dr1, Dr2, Dr3, . . . Drn mit unterschiedlichen Flußspannungen auszustatten, kann in einer Ausgestaltung der Erfindung die Reservestromversorgungseinrichtung RSV mit einer etwas geringeren Ausgangsspannung betrieben werden als die Normalstromversorgungseinrichtungen SV1, SV2, SV3, . . .SVn. In diesem Falle können alle Dioden die gleiche Flußspannung aufweisen. Falls sowohl für die Normalstromversorgungseinrichtung als auch für die Reservestromversorgungseinrichtung gleiche Baueinheiten verwendbar sein sollen, kann die Absenkung der Ausgangsspannung der Reservestromversorgungseinrichtung durch eine Steckplatzcodierung hergestellt werden; d.h. wenn eine Baueinheit im Stromversorgungseinsatz SVE auf den Platz "Reservestromversorgung" gesteckt wird, bewirkt das Einstecken der Baueinheit über einen Codierstecker, daß ein ausgangsseitiger Regelverstärker der Stromversorgungseinrichtung die Ausgangsspannung absenkt.The reserve power supply device RSV is then in operation, however, in its power output by the diodes Dr 1 , Dr 2 , Dr 3 ,. . Hindered. Instead of the diodes D 1 , D 2 , D 3,. . . Dn and Dr 1 , Dr 2 , Dr 3 ,. . . In one embodiment of the invention, the reserve power supply device RSV can be operated with a slightly lower output voltage than the normal power supply devices SV 1 , SV 2 , SV 3 ,. . .SVn. In this case, all diodes can have the same forward voltage. If the same structural units are to be used both for the normal power supply device and for the reserve power supply device, the output voltage of the reserve power supply device can be reduced by a slot coding; ie if a unit in the power supply unit SVE is plugged into the "reserve power supply" location, plugging the unit in via a coding plug causes an output-side control amplifier of the power supply unit to lower the output voltage.
Im Fehlerfall - Ausfall einer Stromversorgungseinrichtung oder Unterbrechung einer Lastleitung - wird eine der Dioden D1, D2, D3, . . .Dn stromlos. Für die weitere Erklärung wird angenommen, daß dies die Diode D2 sei. In diesem Fall übernimmt die Reservestromversorgungseinrichtung RSV die Speisung der Verbraucher über die Verteilschienen T22 und T23; es fließt dann ein Laststrom über die Lastleitung RLL von der Reservestromversorgungseinrichtung RSV bis zum Verteilpunkt 1. Das sich anschließende Stück der Lastleitung RLL ist stromlos. über die Diode Dr2 fließt der Laststrom zu den Verbrauchern. Der Rückstrom von den Verbrauchern fließt über den Verteilpunkt 2 der Verteilschiene T23 zurück zur Reservestromversorgungseinrichtung RSV. über die Fühlerleitung RFL fließt vom Reservestromversorgungsgerät RSV ein Fühlerstrom zum Verteilpunkt 3 auf der Verteilschiene Tn2 der am entferntesten gelegenen Verteileinrichtung VEn. Da die Fühlerleitung RFL über die Verteilschiene Tn2 mit der Lastleitung RLL verbunden ist - Verteilpunkt 4 - und die Lastleitung zwischen den Verteilpunkten 1 und 4 stromlos ist, fließt der Fühlerstrom über dieses stromlose Lastleitungsstück weiter zum Verteilpunkt 1. Auf diese Weise kann die Spannung am Verteilpunkt 1 über die Fühlerleitung RFL und den zwischen den Verteilpunkten 1 und 4 gelegene Teil der Lastleitung RLL ohne Umschalteinrichtungen oder zusätzlichen Verdrahtungsaufwand erfaßt werden und der Spannungsabfall auf der Lastleitung RLL zwischen der Reservestromversorgungseinrichtung RSV und dem Verteilpunkt 1 ausgeregelt werden. Wie diese Ausregelung des Spannungsabfalls auf den Lastleitungen vorgenommen wird, wird in Verbindung mit der Fig. 2 erläutert.In the event of a fault - failure of a power supply device or interruption of a load line - one of the diodes D 1 , D 2 , D 3 ,. . . Dn de-energized. For the further explanation it is assumed that this is the diode D 2 . In this case, the reserve power supply RSV takes over the supply of the consumers via the distribution rails T 22 and T 23 ; a load current then flows via the load line RLL from the reserve power supply device RSV to the distribution point 1 . The subsequent section of the load line RLL is de-energized. The load current flows to the consumers via the diode Dr 2 . The return current from the consumers flows back via distribution point 2 of the distribution rail T 23 to the reserve power supply device RSV. A sensor current flows from the reserve power supply unit RSV via the sensor line RFL to the distribution point 3 on the distribution rail Tn 2 of the most distant distribution device VEn. Since the sensor line RFL is connected to the load line RLL via the distribution rail Tn2 - distribution point 4 - and the load line between the distribution points 1 and 4 is de-energized, the sensor current flows through this de-energized load line section to the distribution point 1 . In this way, the voltage at the distribution point 1 can be detected via the sensor line RFL and the part of the load line RLL located between the distribution points 1 and 4 without switching devices or additional wiring and the voltage drop on the load line RLL between the reserve power supply device RSV and the distribution point 1 can be corrected . How this regulation of the voltage drop on the load lines is carried out is explained in connection with FIG. 2.
Die Fühlerleitung RFL′, die der Lastleitung RLL′ (Masseleitung) zugeordnet ist, wird bei der Speisung durch das Reservestromversorgungsgerät RSV entsprechend der vorigen Erläuterung über das stromlose Stück der Lastleitung RLL′ zwischen den Verteilpunkten 5 und 2 bis zum Verteilpunkt 2 hin verlängert. Somit ist auch die Ausregelung des Spannungsabfalls auf der Lastleitung RLL′ möglich.The sensor line RFL ', which is assigned to the load line RLL' (ground line), is extended during the supply by the reserve power supply device RSV in accordance with the previous explanation about the currentless piece of the load line RLL 'between the distribution points 5 and 2 to the distribution point 2 . Thus, the regulation of the voltage drop on the load line RLL 'is possible.
Fig. 2 zeigt die Anbindung der Fühlerleitungen an einen Regelverstärker einer der Stromversorgungseinrichtungen. Zur Erläuterung wird wie zuvor die Verteileinrichtung VE2 verwendet. Der Ausgang des Gleichspannungswandlers GL der Stromversorgungseinrichtung SV2 speist die Lastleitung LL2 bzw. LL2′.Zwischen der potentialführenden Lastleitung in Hinrichtung LL2 und der Massepotential führenden Lastleitung LL2′ in Rückrichtung ist die Serienschaltung eines Widerstandes R1, des Regelverstärkers RV und eines Widerstandes R2 angeordnet. Die Fühlerleitung FL2 ist an den Verbindungspunkt des Widerstandes R1 mit dem Regelverstärker RV angeschlossen. Die Fühlerleitung FL2′ ist entsprechend an den Verbindungspunkt des Widerstandes R2 mit dem Regelverstärker RV angeschlossen. Die Fühlerleitung FL2′ sowie der Widerstand R2 sind nur dann vorgesehen, wenn auch ein Spannungsabfall auf der Lastleitung LL2′ ausgeregelt werden soll. Der Widerstand R1, bzw. der Widerstand R2, ist so bemessen, daß über die Fühlerleitung FL2 bzw. FL2′ der Ist- Zustand der Spannung am Übergabepunkt 6 erfaßt werden kann und bei einem zu niedrigen Wert, hervorgerufen durch den Spannungsabfall auf der Lastleitung LL2 zwischen dem Ausgang des Gleichspannungswandlers GL und dem Übergabepunkt 6, über eine Erhöhung der Ausgangsspannung des Gleichspannungswandlers GL - gesteuert durch den Regelverstärker RV, beispielsweise durch Variation der Einschaltzeit seines Schalttransistors - ein vorgegebener Sollwert einstellbar ist. Für die Widerstände R1 und R2 wurden bei einer realisierten Einrichtung 10 Ohm Widerstände eingesetzt. Bei einer Unterbrechung der Lastleitung LL2 würde nun der gesamte Laststrom über den 10 Ohm Widerstand R1 und die Fühlerleitung FL2 fließen. Weder der Widerstand R1 noch die Fühlerleitung FL2 sind für eine solche Belastung ausgelegt. Um zu verhindern, daß der Regelverstärker RV bei Unterbrechung der Lastleitung LL2 die Spannung nicht auf einen Maximalwert einstellt, ist dem Widerstand R1, die Serienschaltung bestehend aus den beiden Dioden DE1 und DE2 parallel geschaltet. Dadurch beträgt der Spannungsabfall am Widerstand R1 maximal zwei Diodenschwellen.Die Fühlerleitung FL2 ist vor zu hoher Strombelastung durch ein strom- bzw. energiebegrenzendes Bauteil, z. B. durch einen PTC-Widerstand PT1 oder eine Sicherung abgesichert, der in die Fühlerleitung FL2 oder an ihr regelverstärkerseitiges Ende geschaltet ist. Dieser PTC-Widerstand wird bei Unterbrechung der Lastleitung LL2 hochohmig. In gleicher Weise kann der Widerstand R2 durch Überbrückungsdioden und die Fühlerleitung FL2′durch den PTC- Widerstand PT2 abgesichert werden. Der Fühlerleitungsstrom kann durch diese Schutzmaßnahmen zeitlich und/oder in seiner Amplitude begrenzt werden. Fig. 2 shows the connection of the sensor cables to a control amplifier of one of the power supplies. As before, the distribution device VE 2 is used for explanation. The output of the DC voltage converter GL of the power supply device SV 2 feeds the load line LL 2 or LL 2 '. Between the potential-carrying load line in the direction of the LL 2 and the ground potential-carrying line LL 2 ' in the reverse direction is the series connection of a resistor R 1 , the control amplifier RV and a resistor R 2 arranged. The sensor line FL 2 is connected to the connection point of the resistor R 1 with the control amplifier RV. The sensor line FL 2 'is connected accordingly to the connection point of the resistor R 2 with the control amplifier RV. The sensor line FL 2 'and the resistor R 2 are only provided if a voltage drop on the load line LL 2 ' is to be corrected. The resistor R 1 , or the resistor R 2 , is dimensioned such that the actual state of the voltage at the transfer point 6 can be detected via the sensor line FL 2 or FL 2 'and if the value is too low, caused by the voltage drop on the load line LL 2 between the output of the DC voltage converter GL and the transfer point 6 , by increasing the output voltage of the DC voltage converter GL - controlled by the control amplifier RV, for example by varying the switch-on time of its switching transistor - a predetermined setpoint can be set. 10 ohm resistors were used for the resistors R 1 and R 2 in a realized device. If the load line LL 2 were interrupted, the entire load current would now flow via the 10 ohm resistor R 1 and the sensor line FL 2 . Neither resistor R 1 nor sensor line FL 2 are designed for such a load. In order to prevent the control amplifier RV from not setting the voltage to a maximum value when the load line LL 2 is interrupted, the resistor R 1 , the series circuit consisting of the two diodes DE 1 and DE 2, is connected in parallel. As a result, the voltage drop across the resistor R 1 is a maximum of two diode thresholds. The sensor line FL 2 is protected against excessive current load by a current or energy-limiting component, e.g. B. protected by a PTC resistor PT 1 or a fuse which is connected in the sensor line FL 2 or at its control amplifier end. This PTC resistor becomes high-resistance when the load line LL 2 is interrupted. In the same way, the resistor R 2 can be protected by bypass diodes and the sensor line FL 2 'by the PTC resistor PT 2 . These protective measures can limit the sensor line current in terms of time and / or its amplitude.
Die Einrichtung gemäß der Erfindung eignet sich insbesondere vorteilhaft zur Speisung von Hochstromverbrauchern mit niedriger Versorgungsspannung. Bei einer realisierten Ausführung mit einer Speisespannung von 2-3 V betrugen die Lastströme 30 A. Die Spannungsabfälle auf den Lastleitungen betrugen ca. 20%. Falls mit einer solchen Einrichtung Breitband-Koppelschaltfelder versorgt werden, ist die Ausregelung der Spannungsabfälle besonders wichtig, um ein fehlerfreies Schalten der Koppelpunkte zu gewährleisten. The device according to the invention is particularly suitable advantageous for feeding high current consumers with low supply voltage. With a realized Versions with a supply voltage of 2-3 V were Load currents 30 A. The voltage drops on the load lines were about 20%. If with such a facility Broadband switching patches are supplied Adjustment of the voltage drops is particularly important to a To ensure error-free switching of the crosspoints.
Als Massebezugspotential wird vorteilhafterweise das Potential der Verteilschienen T13, T23, T33, . . .Tn3, die wie die anderen Verteilschienen auf der Einsatz-Rückwand für die Leiterplatten LP angeordnet sind, verwendet.The potential of the distribution rails T 13 , T 23 , T 33 ,... Is advantageously used as the ground reference potential. . .Tn 3 , which, like the other distribution rails, are arranged on the insert rear wall for the printed circuit boards LP.
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