Empfangseinrichtung mit Synchronwählern für nach deal Impulsverfahren
arbeitende Zentralfernsteueranlage mit Tonfrequenzüberlagerung auf Starkstromnetzen
In Zentralfernsteueranlagen mit Tonfrequenzüberlagerung auf Starkstromnetzen, deren
Empfänger nach dem Impulsverfahren gesteuert werden, können tonfrequente Störspannungen
auftreten, welche die Empfänger zum Ansprechen bringen und dadurch Störungen und
Fehlschaltungen verursachen können. Da es nicht möglich ist, solche Störspannungen
auf Starkstromnetzen zu verhindern, hat man versucht, durch geeignete Mittel in
den Empfängern diese Störspannungen unwirksam zu machen. Die Störspannungen können
als einzelne oder eine Reihe kurzzeitiger Spannungsspitzen, sogenannte Störspicker,
oder als mehr oder weniger konstante Spannungen von einigen Sekunden bis einigen
Minuten Dauer, sogenannte Dauerspannungen, auftreten. Um Spickerspannungen unwirksam
zu machen, hat man die Schaltungsselektivität der Empfänger erhöht, indem man mehrere
Impulse in zeitlich gewählten Abständen und mehreren Steuerrelais im Empfänger in
Kaskadenschaltung vor-,gesehen hat. Durch diese Maßnahme kann das Ansprechen von
Empfängern auf Störspicker wohl vermindert, aber nicht ausgeschlossen werden. Um
die Wirkung von Dauerspannungen unschädlich zu machen, hat man in den Empfängern
die Ausschaltstellung zeitlich nach der Einschaltstellung angeordnet, so daß Dauerspannungen
die Empfänger nicht dauernd einschalten, sondern auch wieder ausschalten, dadurch
aber auch eingeschaltete Empfänger ungewollt ausschalten. Diese Maßnahme- führte
jedoch zu einer anderen lästigen Störung, indem bei Störspannungen, die mehrere
Steuerumläufe überdauern, während' jedem Steuerumlauf die Empfänger ein- und wieder
ausschalten, was das sogenannte »Pumpen« der Empfänger zur Folge hat.Receiving device with synchronous dialers for after deal impulse process
working central remote control system with audio frequency overlay on power networks
In central remote control systems with audio frequency overlay on power networks, their
Receivers are controlled according to the pulse method, can produce audio-frequency interference voltages
occur which cause the receiver to respond and thereby interferences and
Can cause incorrect switching. Since it is not possible to have such interference voltages
on power grids, attempts have been made by suitable means in
to make these interference voltages ineffective for the receivers. The interference voltages can
as single or a series of short-term voltage peaks, so-called interference peaks,
or as more or less constant voltages from a few seconds to a few
Minutes duration, so-called continuous voltages occur. To ineffective cheat tensions
To make it, one has increased the circuit selectivity of the receivers by adding several
Pulses at selected time intervals and several control relays in the receiver in
Cascade connection before, has seen. Through this measure, the addressing of
Recipients on jammer will probably be reduced, but not excluded. Around
It is in the receivers to render the effect of permanent voltages harmless
the switch-off position arranged after the switch-on position, so that continuous voltages
Do not switch the receiver on all the time, but also switch it off again, thereby
but also unintentionally switch off switched-on receivers. This measure- led
however, to another annoying disturbance by adding interference voltages that are multiple
Tax flows outlast during 'each tax flow the recipients in and again
switch off, which results in the so-called "pumping" of the receiver.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Fernsteuerempfänger
zu schaffen, welcher auf Störspannungen keine Befehle ausführt. In den bisher bekannten
Empfängern wirkten Kontroll- und Prüforgane immer in den Impulszeiten. Die vorliegende
Erfindung betrifft eine Empfangseinrichtung mit Synchronwähler und in der Schaltlage
gehaltenen Relais mit elektrischer Abschaltung für nach dem Impulsverfahren arbeitende
Zentralfernsteueranlage mit Tonfrequenzüberlagerung auf Starkstromnetzen, welche
durch ein Kontrollorgan gekennzeichnet ist, das nach der Vorbereitung der Steuerbereitschaft
den Fernwirkkanal in Impulszwischenzeiten auf Störspannungen kontrolliert, und welches
Schaltmittel aufweist, die beim Vorhandensein einer Störspannung eine Steuerung
verhindern. Zweckmäßigerweise ist als Kontrollorgan ein Prüfrelais mit einem Einschalte-
und Ausschaltestromkreis angeordnet, dessen Einschaltestromkreis gleichzeitig mit
dem Synchronwähler über einen Kontakt des frequenzabhängigen Empfangsrelais infolge
des Startimpulses erregt und nach dem Startimpuls wieder stromlos wird und dessen
Abschaltestromkreis in Impulszwischenzeiten vorbereitet und bei Erregung des Empfangsrelais
erregt wird.The present invention has for its object a remote control receiver
to create, which does not execute any commands on interference voltages. In the previously known
Control and test organs always acted in the pulse times for the recipients. The present
The invention relates to a receiving device with a synchronous selector and in the switching position
Maintained relay with electrical switch-off for working according to the pulse method
Central remote control system with audio frequency overlay on power networks, which
is characterized by a control body, which after the preparation of the tax readiness
the telecontrol channel checked for interference voltages in interpulse times, and which
Has switching means, which in the presence of an interference voltage, a control
impede. Appropriately, a test relay with a switch-on
and disconnection circuit arranged, the switch-on circuit at the same time with
the synchronous selector via a contact of the frequency-dependent receiving relay as a result
of the start pulse and is again de-energized after the start pulse and its
Cut-off circuit prepared in interpulse times and when the receiving relay is excited
is excited.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden an Hand der Zeichnung näher
erläutert.Embodiments of the invention are explained in more detail with reference to the drawing
explained.
Fig. 1 zeigt die Schaltung eines Empfängers mit einem synchron angetriebenen
Drehwähler; Fig.2 zeigt einen Empfänger mit einer synchron angetriebenen Steuerwelle
mit einstellbaren Nockenscheiben und durch diese betätigte Kontakte für mehrere
Schaltrelais, Fig. 3 die Schaltung eines ebensolchen Empfängers für nur ein Schaltrelais,
Fig. 4 und 5 eine Nockensteuerscheibe in Auf- und Grundriß, Fig. 6 einen Impulsfahrplan.Fig. 1 shows the circuit of a receiver with a synchronously driven
Rotary selector; Fig.2 shows a receiver with a synchronously driven control shaft
with adjustable cam disks and contacts actuated by them for several
Switching relay, Fig. 3 the circuit of such a receiver for only one switching relay,
4 and 5 show a cam control disk in elevation and plan, FIG. 6 shows an impulse schedule.
In Fig. 1 bedeuten O und R zwei Leiter eines mit einer tonfrequenten
Steuerspannung überlagerten Netzes. Ein auf die Steuerfrequenz abgestimmter Serienresonanzkreis
besteht aus einem Kondensator C und einem hochempfindlichen Wechselstromrelais RE,
dessen Induktivität zusammen mit dem Kondensator C auf die Resonanz abgestimmt ist.
Das Relais RE besitzt einen Kontakt re. Der Empfänger weist zwei Relais K
und P auf mit je einer Einschaltewicklung K i_. bzw. P1-2 und einer Ausschaltewicklung
K._4 bzw. P..-4, wobei der betreffende Relaisanker nach Erregung einer Wicklung
in der erreichten Schaltlage gehalten wird und zur Änderung der Schaltlage
die
andere Wicklung erregt wird. Die Haltung kann elektrisch oder mechanisch erfolgen.
Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 sind Relais mit mechanischer Haltung, sogenannte
Kipprelais, vorgesehen. Der Kontakt des Relais P ist mit p, der Kontakt des Relais
K mit k _bezeichnet. Letzterer ist ein Starkstromkontakt zur Ein- und Ausschaltung
eines Verbrauchers. Zur Steuerung des Schaltrelais K mittels tonfrequenter Impulse
ist ein durch einen Synchronmotor S angetriebener Drehwähler mit zwei Segmentbahnen
D1 und D2 sowie zwei Wellenkontakten Da
und De angeordnet. Der Wellenkontakt
Da dient für den Start und Stopp des Synchronmotors, der Wellenkontakt
De für die Abschaltung des Prüfrelais P auf dem letzten Steuerschritt vor
der Vollendung eines Steuerumlaufes, z. B. 51. Schritt. Wird infolge eines Startimpulses
das Resonanzrelais RE erregt, so schließt der Kontakt re, und der Synchronmotor
erhält Spannung vom Leiter 0 über die Wicklung S, die mittlere Kontaktfeder des
Kontaktes Da zur linken Kontaktfeder, Wählersegment Dl Schritt 0, Schaltarm,
Kontakt ye zum Leiter R. Der Synchronmotor läuft an, der Kontakt Da legt
um und schaltet den Synchronmotor direkt an das Netz, bis nach einem Umlauf der
Schritt 0 wieder erreicht ist. Gleichzeitig mit dem Start wird auch die Wicklung
P1-2 des Prüfrelais erregt. Dadurch wird Kontakt p geschlossen. Erreicht der Schaltarm
von Wählersegment Dl den Schritt 5 und ist in diesem Zeitpunkt das Relais RE infolge
eines Impulses erregt, so wird die Wicklung K1-2 erregt, und der Kontakt schaltet
den Verbraucher ein. Auf Schritt 6 ist die Wicklung K3_4 angeschlossen zur Abschaltung
des Verbrauchers in gleicher Weise. Damit keine Störimpulse auf Schritt 5 oder 6
das Relais K beeinflussen können, ist die Ausschaltewicklung P3-4 auf dem Wählersegment
D2, auf den Schritten 5 und 6 angeschlossen. Das Wählersegment D2 und sein Schaltarm
sind bezüglich dem Wählersegment Dl und dessen Schaltarm so angeordnet, daß die
Schritte des Segmentes D2 eine halbe Impulszeit vor den Schritten des Segmentes
Dl erreicht werden. In der Zeichnung Fig. 1 ist diese Versetzung als Kröpfung des
Schaltarmes D2 dargestellt. In der praktischen Ausführung wird zweckmäßigerweise
der Schaltarm D2 gegenüber dem Schaltarm Dl bei übereinanderliegenden Kontakten
um einen halben Schritt vorversetzt oder bei übereinanderliegenden Schaltarmen das
Segment D2 gegenüber dem Segment Dl um einen halben Schritt zurückversetzt sein.
Dadurch wird bewirkt, daß beim Vorhandensein einer tonfrequenten Störspannung in
der Impulszwischenzeit vorgängig der Schaltzeit über den Kontakt re des erregten
Resonanzrelais und über das Wählersegment D2 auf Schritt 5 oder 6 die Ausschaltewicklung
P3-4 das Prüfrelais erregt und dadurch der Kontakt p geöffnet wird. Die in der Kontaktzeit
5 bzw. 6 des Wählersegmentes Dl bestehende Störspannung kann dadurch das Schaltrelais
K nicht beeinflussen. Durchläuft der Wähler einen Umgang, ohne daß eine auftretende
Störspannung das Prüfrelais ausschaltet. so erfolgt die Erregung der Ausschaltewicklung
P3-4 über den Kontakt De, welcher auf dem letzten Schritt vor der Erreichung
der Nulllage, z. B. 51. Schritt, erreicht wird.In Fig. 1, O and R denote two conductors of a network overlaid with an audio-frequency control voltage. A series resonant circuit tuned to the control frequency consists of a capacitor C and a highly sensitive AC relay RE, the inductance of which, together with the capacitor C, is tuned to the resonance. The relay RE has a contact re. The receiver has two relays K and P, each with a switch-on winding K i_. or P1-2 and a switch-off winding K._4 or P ..- 4, the relay armature in question being held in the switching position reached after one winding is excited and the other winding is excited to change the switching position. The maintenance can be done electrically or mechanically. In the exemplary embodiment according to FIG. 1, relays with mechanical hold, so-called toggle relays, are provided. The contact of the relay P is marked with p, the contact of the relay K with k _. The latter is a high-voltage contact for switching a consumer on and off. To control the switching relay K by means of audio-frequency pulses, a rotary selector driven by a synchronous motor S with two segment tracks D1 and D2 and two shaft contacts Da and De is arranged. The shaft contact Da is used to start and stop the synchronous motor, the shaft contact De for switching off the test relay P on the last control step before the completion of a control cycle, e.g. B. 51st step. If the resonance relay RE is excited as a result of a start pulse, contact re closes and the synchronous motor receives voltage from conductor 0 via winding S, the middle contact spring of contact Da to the left contact spring, selector segment Dl step 0, switching arm, contact ye to conductor R. The synchronous motor starts up, the contact Da flips and connects the synchronous motor directly to the mains until step 0 is reached again after one cycle. At the same time as the start, winding P1-2 of the test relay is also energized. This closes contact p. If the switching arm of selector segment Dl reaches step 5 and if the relay RE is energized as a result of a pulse at this point in time, the winding K1-2 is energized and the contact switches on the consumer. In step 6, the winding K3_4 is connected to switch off the consumer in the same way. To ensure that no interference pulses can affect relay K on step 5 or 6, the switch-off winding P3-4 is connected to selector segment D2 on steps 5 and 6. The selector segment D2 and its switching arm are arranged with respect to the selector segment Dl and its switching arm so that the steps of the segment D2 are reached half a pulse time before the steps of the segment Dl. In the drawing, FIG. 1, this offset is shown as a crank of the switching arm D2. In the practical embodiment, the switching arm D2 is expediently set forward by half a step with respect to the switching arm Dl in the case of superposed contacts or the segment D2 is set back by half a step in relation to the segment Dl in the case of superimposed switching arms. This has the effect that if an audio frequency interference voltage is present in the interpulse period before the switching time via contact re of the energized resonance relay and via selector segment D2 in step 5 or 6, the switch-off winding P3-4 energizes the test relay and thereby opens contact p. The interference voltage existing in the contact time 5 or 6 of the selector segment Dl cannot influence the switching relay K as a result. If the selector goes through a handling without an occurring interference voltage switching off the test relay. so the excitation of the switch-off winding P3-4 takes place via the contact De, which on the last step before reaching the zero position, z. B. 51st step is reached.
Ein Empfänger gemäß Fig. 2 besitzt wieder einen Serienresonanzkreis
mit dem Kondensator C und der Induktivität eines hochempfindlichen Resonanzrelais
RE, welcher an die beiden Netzleiter 0, R angeschlossen ist. Der Synchronmotor
S treibt eine Steuerwelle mit zwei fest angeordneten Steuernocken Da, De
und den zugehörigen Kontakten dl, d2. Diese beiden Wellenkontakte entsprechen in
ihrer Anordnung und Funktion den Kontakten Da und De in Fig. 1. Auf
der Steuerwelle fest angeordnet ist eine Nockenscheibe D3 mit dem Steuerkontakt
d3 zur Steuerung des Prüfrelais P, einer schrittmäßig einstellbaren Steuerscheibe
D4 mit zugehörigem Kontaktsatz d4 zur Steuerung eines ersten Schaltrelais KI und
einer weiteren, schrittmäßig einstellbaren Nockenscheibe D5 und zugeordnetem Kontaktsatz
d5 zur Steuerung eines zweiten Schaltrelais K II. Es können weitere Steuerscheiben
und Schaltrelais in gleicher Weise angeordnet werden. Wird das Resonanzrelais infolge
eines Startimpulses erregt, so schließt der Kontaktre, und der Synchronmotor S läuft
an, wie für Fig. 1 beschrieben. Gleichzeitig wird über den Kontakt d3 die Wicklung
P1-2 des Prüfrelais erregt und Kontakt p geschlossen. Die Relais KI und KII können
Schaltfunktionen ausüben, `nenn auf den eingestellten Schritten durch die Nocken
oder Lücken die mittlere Kontaktfeder der Kontakte d4, d5 nach unten oder oben umgelegt
und das Resonanzrelais infolge eines Steuerimpulses erregt ist. Zur Verhinderung
von Steuerfunktionen infolge Störspannung weist die Steuerscheibe D3 so viele Nocken
auf, als Steuerschritte auf einem ganzen Wellenumlauf vorhanden sind, wobei diese
Nocken um eine halbe Schritteilung gegenüber den Nocken und Lücken der Scheiben
D4, D5 versetzt sind. Dadurch wird bewirkt, daß in jeder Impulszeit die Einschaltewicklung
P1_-. über den Kontakt d3 angeschaltet, in jeder Impulszwischenzeit jedoch die AusschaltewicklungP3_4
angeschaltet ist. Tritt in irgendeiner Impulszwischenzeit, unabhängig von der Einstellung
der Schaltschritte der Steuerscheiben D4, D5, eine Störspannung auf, so wird die
Ausschaltewicklung P3-4 erregt und der Kontakt p geöffnet, wodurch eine Beeinflussung
der Relais K I und K II verhindert wird.A receiver according to FIG. 2 again has a series resonance circuit with the capacitor C and the inductance of a highly sensitive resonance relay RE, which is connected to the two mains conductors 0, R. The synchronous motor S drives a control shaft with two fixed control cams Da, De and the associated contacts dl, d2. These two shaft contacts correspond in their arrangement and function to the contacts Da and De in FIG first switching relay KI and a further, gradually adjustable cam disk D5 and associated contact set d5 for controlling a second switching relay K II. Further control disks and switching relays can be arranged in the same way. If the resonance relay is excited as a result of a start pulse, the Kontaktre closes and the synchronous motor S starts up, as described for FIG. At the same time, winding P1-2 of the test relay is excited via contact d3 and contact p is closed. The relays KI and KII can perform switching functions, if the middle contact spring of the contacts d4, d5 is turned down or up at the set steps by the cams or gaps and the resonance relay is excited as a result of a control pulse. To prevent control functions due to interference voltage, the control disk D3 has as many cams as there are control steps on an entire shaft revolution, these cams being offset by half a step division with respect to the cams and gaps in the disks D4, D5. This has the effect that the switch-on winding P1_-. is switched on via contact d3, but the switch-off winding P3_4 is switched on in each pulse interval. If an interfering voltage occurs at any pulse interval, regardless of the setting of the switching steps of the control disks D4, D5, the switch-off winding P3-4 is excited and the contact p is opened, which prevents the relays KI and K II from being influenced.
Ein Empfänger gemäß Fig. 3 unterscheidet sich vom Empfänger gemäß
Fig. 2 dadurch, daß nur ein Schaltrelais K angeordnet ist. In diesem Fall ist es
nicht erforderlich, daß das Prüfrelais P in allen Impulszwischenzeiten während eines
Umlaufes aufprüft, sondern es genügt, daß das Relais P in den den Steuerschritten
vorangehenden Impulszwischenzeiten aufprüft. Zu diesem Zweck weist die Steuerscheibe
D3 nur zwei Nocken auf. Ist, wie im Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 angedeutet,
die Nockenscheibe D4 auf Schritt 2 »EIN«, auf Schritt 3 »AUS« eingestellt, so befinden
sich die Steuernocken der Scheibe D3 zwischen den Schritten 1-2 und 2-3. Auf diesen
beiden Zwischenschritten ist die Ausschaltewicklung P3-4 eingeschaltet, während
auf allen Schaltschritten und allen andern Zwischenstellungen die Einschaltewicklung
p1-, eingeschaltet ist. Dabei ist es zweckmäßig, die beiden Scheiben D3 und D4 fest
miteinander zu verbinden, wie in den Fig. 4 und 5 gezeigt ist, wobei die Scheibe
D3 der Deutlichkeit willen mit kleinerem Durchmesser dargestellt ist. Die Scheibe
D3 ist mit Rastnocken N versehen, und auf der Welle sitzt fest eine Rastfeder F,
so daß die auf der Welle drehbar angeordnete Doppelscheibe auf jeden Schaltschritt
einstellbar ist und durch die Rastfeder gehalten wird.A receiver according to FIG. 3 differs from the receiver according to FIG
Fig. 2 in that only one switching relay K is arranged. In this case it is
not necessary that the test relay P in all pulse intervals during a
Checks circulation, but it is sufficient that the relay P in the control steps
checks previous interpulse times. For this purpose, the control disk
D3 only has two cams. Is, as indicated in the embodiment of Fig. 3,
the cam disk D4 is set to step 2 »ON«, to step 3 »OFF«
the control cams of disc D3 between steps 1-2 and 2-3. On this
The switch-off winding P3-4 is switched on during both intermediate steps
the switch-on winding on all switching steps and all other intermediate positions
p1-, is switched on. It is useful to fix the two disks D3 and D4
to connect together, as shown in Figs. 4 and 5, the disc
D3 is shown with a smaller diameter for the sake of clarity. The disc
D3 is provided with locking cams N, and a locking spring F is firmly seated on the shaft,
so that the double disc rotatably arranged on the shaft to each switching step
is adjustable and is held by the detent spring.
In Fig. 6 ist der Fahrplan für die Relais RE, K und P dargestellt.
In der Zeile RE bedeuten die schwarzen Stellen diejenigen Zeiten, während welchen
Steuerimpulse auf die Leitung gegeben werden können und somit das Relais
RE eingeschaltet sein kann. In der Zeile K bedeutet die schwarze Stelle E
den Einschalteimpuls, die Stelle ,4 den Ausschalteimpuls. In
der
Zeile P bedeuten die Abschnitte E die Zeit während welcher das Prüfrelais P eingeschaltet
wird, wenn Relais RE eingeschaltet ist, d. h. wenn eine Steuer- oder Störspannung
auf dem Netz ist. Ist in den Zeiten A, schwarze Stellen, ein Störspannung vorhanden,
so wird Relais P ausgeschaltet und verhindert dadurch, daß Spannungen in den Impulszeiten
E und A des Relais K zur Wirkung gelangen können.In Fig. 6 the schedule for the relays RE, K and P is shown. In the RE line, the black spaces mean the times during which control pulses can be sent to the line and thus the RE relay can be switched on. In line K, the black digit E means the switch-on pulse, the digit 4 means the switch-off pulse. In line P, the sections E mean the time during which the test relay P is switched on when relay RE is switched on, ie when a control or interference voltage is on the network. If an interference voltage is present in times A, black spots, relay P is switched off and thus prevents voltages in pulse times E and A of relay K from taking effect.
Die erfindungsgemäße Anordnung hat zur Folge, daß Störspannungen mit
einer Frequenz, auf welche das Empfangsrelais RE anspricht, keine Schaltfunktionen
des Empfängers auslösen können.The arrangement according to the invention has the result that interference voltages with a frequency to which the receiving relay RE responds cannot trigger any switching functions of the receiver.