CN104919901A - 用于连接到总线的灯负载的设置 - Google Patents

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Abstract

用于选择用于连接到总线(4)的光照灯负载(2,3)的设置的设备(1)包括:控制器(11),其用于运行过程,并且用于响应于过程结果而通过连接到总线(4)的功率转换器(5,6)的控制来限定用于总线(4)的直流电压信号;并且包括:功率检测器(12),其用于检测光照灯负载(2,3)的总体功率消耗中的改变,并且用于响应于检测到改变而通知控制器(11)再次运行过程。这样,在经由总线(4)的总体功率消耗与总线(4)上的直流电压信号之间创建关联,以节约能量。设备(1)还可以包括用于接收最优单独电压信号和/或最优单独功率消耗和/或电压幅度的限定的接收器(13),并且还可以包括用于针对用于总线(4)的不同直流电压信号来测量光照灯负载(2,3)的总体功率消耗的功率计(14)。

Description

用于连接到总线的灯负载的设置
技术领域
本发明涉及用于选择用于连接到总线的一个或多个光照灯负载的设置的设备。本发明还涉及***、灯负载、方法、计算机程序产品和介质。
这样的***的示例是功率转换器和灯具。
背景技术
US 2010/0133904 A1公开了一种用于两级太阳能转换器的直流总线电压控件。该直流总线位于用于将直流转换成直流的升压转换器与用于将直流转换成交流的逆变器之间。
US 2010/0133904 A1不涉及选择用于连接到总线的一个或多个光照灯负载的设置。
发明内容
本发明的目的是提供改进的设备。本发明另外的目的是提供改进的***,并且提供改进的方法、计算机程序产品和介质。
根据第一方面,提供了一种用于选择用于连接到总线的一个或多个光照灯负载的设置的设备,该设备包括
- 控制器,其用于运行过程,并且用于响应于过程结果而通过连接到总线的功率转换器的控制来限定用于总线的直流电压信号,以及
- 功率检测器,其用于检测一个或多个光照灯负载的总体功率消耗中的改变,并且用于响应于检测到改变而通知控制器再次运行过程。
控制器控制功率转换器并且运行过程。响应于过程结果,控制器通过连接到总线的功率转换器的控制来限定用于总线的直流电压信号。功率检测器检测一个或多个光照灯负载的总体功率消耗中的最小改变或较大改变。响应于检测到最小改变或较大改变,功率检测器请求或建议或指令控制器再次运行过程。作为结果,一个或多个光照灯负载经由总线接收经处理的直流电压信号。当例如光照灯负载的数目增加或减小时,或者当例如环境温度增加或减小时,或者当例如连接到总线的其它负载的数目增加或减小时,或者当例如一个或多个灯负载或者一个或多个其它负载出于无论任何原因而改变其行为时,再次运行过程。这样,已经在经由总线的总体功率消耗与总线上的直流电压信号之间创建关联,并且该关联例如在需要节约能量时是极大的优点。
优选地,将存在连接到总线的两个或更多灯负载。每一个灯负载可以包括无论任何种类和以无论任何组合的一个或多个发光二极管,或者可以包括驱动器和一个或多个发光二级管的组合,或者可以包括任何其它种类的灯具。
设备的实施例通过功率转换器包括交流到直流转换器或包括直流到直流转换器来限定。交流到直流转换器的输入例如连接到市电的输出。直流到直流转换器的输入例如连接到太阳能面板的输出。不排除并联的两个转换器的组合。这样的并联转换器可以在时间上同时或相继执行。
设备的实施例通过还包括以下来限定
- 接收器,其用于从连接到总线的一个或多个光照灯负载接收每个光照灯负载的最优单独(individual)电压信号的限定和/或每个光照灯负载的最优单独功率消耗的限定,其中过程包括针对用于总线的不同直流电压信号,基于每个光照灯负载的限定来计算并且存储用于总线的每个直流电压信号的一个或多个光照灯负载的总体功率消耗或总体效率,其中过程包括选择用于总线的不同直流电压信号之一,对于用于总线的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载的总体功率消耗最小,或者一个或多个光照灯负载的总体效率最大,并且其中设置包括用于总线的所述一个直流电压信号。
根据该实施例,每一个光照灯负载向设备发送其最优单独电压信号的限定和/或其最优单独功率消耗的限定。可替换地,一个光照灯负载从一些其它光照灯负载收集限定并且将所有可用限定转发给设备。作为结果,经由设备的接收器,光照灯负载的最优单独电压信号的所有限定和/或光照灯负载的最优单独功率消耗的所有限定被接收并且可用。针对用于总线的不同直流电压信号,过程基于限定来计算用于总线的每个直流电压信号的一个或多个光照灯负载的总体功率消耗或总体效率,并且存储计算结果。过程选择用于总线的不同直流电压信号之一,对于用于总线的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载的总体功率消耗最小或者总体效率最大。在该情形中,设置包括用于总线的这一个直流电压信号,其导致最小功率消耗或最大总体效率。不排除其它限定,诸如最优单独电流信号等。
设备的实施例通过接收器为用于经由无线连接从灯负载接收限定的无线接收器来限定。无线连接可以是任何种类的无线连接。
设备的实施例通过接收器为用于经由总线或另一有线连接从灯负载接收限定的有线接收器来限定。有线连接可以是任何种类的有线连接。
设备的实施例通过还包括以下来限定
- 功率计,其用于针对用于总线的不同直流电压信号来测量一个或多个光照灯负载的总体功率消耗,其中过程包括针对用于总线的不同直流电压信号来存储用于总线的每个直流电压信号的一个或多个光照灯负载的总体功率消耗,其中过程包括选择用于总线的不同直流电压信号之一,对于用于总线的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载的总体功率消耗最小,并且其中设置包括用于总线的所述一个直流电压信号。
根据该实施例,针对用于总线的不同直流电压信号,测量一个或多个光照灯负载的总体功率消耗。此外,在不同直流电压水平处操作总线,例如通过以最小(最大)直流电压水平开始,并且步进式或以其它方式增加(减小)它,直到已经达到最大(最小)直流电压水平,或者以任何其它方式。这些直流电压水平通过功率转换器的控制实现。作为结果,经由设备的功率计,一个或多个光照灯负载的总体功率消耗被测量并且对于用于总线的不同直流电压信号是可用的。过程选择用于总线的不同直流电压信号之一,对于用于总线的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载的总体功率消耗最小。在该情形中,设置包括用于总线的这一个直流电压信号,其导致最小功率消耗。
设备的实施例通过过程包括以下来限定:针对用于总线的不同直流电压信号,测量并存储用于总线的每个直流电压信号的一个或多个光照灯负载的总体功率消耗,其中过程包括选择用于总线的不同直流电压信号之一,对于用于总线的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载的总体功率消耗最小,并且其中设置包括用于总线的所述一个直流电压信号。
根据该实施例,针对用于总线的不同直流电压信号,过程测量一个或多个光照灯负载的总体功率消耗。此外,在不同直流电压水平处操作总线,例如通过以最小(最大)直流电压水平开始,并且步进式或以其它方式增加(减小)它,直到已经达到最大(最小)直流电压水平,或者以任何其它方式。作为结果,一个或多个光照灯负载的总体功率消耗被测量并且对于用于总线的不同直流电压信号是可用的。过程选择用于总线的不同直流电压信号之一,对于用于总线的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载的总体功率消耗最小。在该情形中,设置包括用于总线的这一个直流电压信号,其导致最小功率消耗。
设备的实施例通过还包括以下来限定
- 接收器,其用于从连接到总线的一个或多个光照灯负载接收每个光照灯负载的电压幅度的限定,其中过程包括确定所接收的所有电压幅度中的最大电压幅度,其中过程包括选择用于总线的直流电压信号的值,用于总线的直流电压信号的所述值等于或略微大于最大电压幅度,并且其中设置包括用于总线的直流电压信号的所述值。
根据该实施例,每一个光照灯负载向设备发送其(所要求的)电压幅度的限定。可替换地,一个光照灯负载从一些其它光照灯负载收集电压幅度的限定,并且向设备转发电压幅度的所有可用限定。作为结果,经由设备的接收器,所有光照灯负载的电压幅度的所有限定被接收并且可用。过程确定所接收的所有电压幅度中的最大电压幅度。过程选择用于总线的直流电压信号的值,用于总线的直流电压信号的所述值等于或略微大于最大电压幅度。在此,略微大于意味着大出最小(步长)值。在该情形中,设置包括用于总线的直流电压信号的该值,以节约能量。不排除其它限定,诸如电压特性、电流幅度/特性和功率量/特性等。
设备的实施例通过过程包括以下来限定:对于连接到总线的每个光照灯负载,检索该光照灯负载的电压幅度的限定,其中过程包括确定所检索的所有电压幅度中的最大电压幅度,其中过程包括选择用于总线的直流电压信号的值,用于总线的直流电压信号的所述值等于或略微大于最大电压幅度,并且其中设置包括用于总线的直流电压信号的所述值。
根据该实施例,过程从每一个光照灯负载检索其电压幅度的限定。可替换地,过程经由一个光照灯负载从一些其它光照灯负载检索电压幅度的限定,或者从存储位置检索电压幅度的限定。作为结果,所有光照灯负载的电压幅度的所有限定是可用的。过程确定所有这些电压幅度中的最大电压幅度。过程选择用于总线的直流电压信号的值,用于总线的直流电压信号的所述值等于或略微大于最大电压幅度。在此,略微大于意味着大出最小(步长)值。在该情形中,设置包括用于总线的直流电压信号的该值,以节约能量。不排除其它限定,诸如电压特性、电流幅度/特性和功率量/特性等。
根据第二方面,提供了一种包括如以上所限定的设备并且还包括功率转换器的***。
根据第三方面,提供了一种包括如以上所限定的设备并且还包括灯负载的***。
根据第四方面,提供了一种灯负载,所述灯负载可连接到总线,并且包括用于向如以上所限定的设备传送最优单独电压信号的限定和/或最优单独功率消耗的限定的传送器。
根据第五方面,提供了一种用于选择用于连接到总线的一个或多个光照灯负载的设置的方法,该方法包括
- 运行过程,并且响应于过程结果而通过连接到总线的功率转换器的控制来限定用于总线的直流电压信号,以及
- 检测一个或多个光照灯负载的总体功率消耗中的改变,并且响应于检测到改变而再次运行过程。
根据第六方面,提供了一种用于在运行于计算机上时执行如以上所限定的方法的步骤的计算机程序产品。
根据第七方面,提供了一种用于存储并且包括如以上所限定的计算机程序产品的介质。
所领悟到的是,经由总线的总体功率消耗与总线上的直流电压信号是相关的。基本想法是,为了选择用于连接到总线的一个或多个光照灯负载的设置,运行过程,由此响应于过程结果而限定用于总线的直流电压信号,并且由此在总体功率消耗改变的情形中再次运行过程。
已经解决了提供改进的设备的问题。另外的极大优点是节约能量。
本发明的这些和其它方面将从以下描述的实施例显而易见并且将参照以下描述的实施例对其进行阐述。
附图说明
在图中:
图1示出设备的实施例,
图2示出总线上的直流电压信号,
图3示出第一流程图,
图4示出第二流程图,以及
图5示出第三流程图。
具体实施方式
在图1中,一般地,示出可缩放且模块化的功率分布架构,诸如优选地用于办公室、商务中心和数据中心等。模块化的功率分布提供高可靠性、低更换时间和高效功率分布。办公室、商务中心和数据中心等中的灯负载有时构成总体能量消耗的40至50%。为了节约能量,局部化的智能照明受到大众欢迎。此外,每一个灯负载可以配备有占用/存在传感器和通信装备以控制开/关状态和/或光照水平。取决于例如占用状态和日光水平,照明负载功率分布模式动态地改变。用于灯负载的最优直流电压信号可以随灯负载而变化。为了改进照明安装效率,要更加优化地选择总线电压。
在图1中,更具体地,示出用于选择用于光照灯负载2,3的设置的设备1的实施例。在此以交流到直流转换器形式的功率转换器5的输入耦合到市电供给7,并且功率转换器5的输出耦合到总线4。在此以直流到直流转换器形式的功率转换器6的输入耦合到太阳能面板8,并且功率转换器6的输出耦合到总线4。总线4耦合到第一灯负载2和第二灯负载3,在此例如每一个包括一个或多个发光二级管。
用于选择用于光照灯负载2,3的设置的设备1包括控制器11,其包括耦合到功率转换器5的控制输入/输出的第一控制输入/输出,并且包括耦合到功率转换器6的控制输入/输出的第二控制输入/输出。控制器11运行过程,并且响应于过程结果而通过功率转换器5,6的控制来限定用于总线4的直流电压信号。设备1还包括功率检测器12,其耦合到控制器11和总线4以用于检测一个或多个光照灯负载2,3的总体功率消耗中的改变并且用于响应于检测到改变而通知控制器11再次运行过程。功率检测器12耦合到总线4以用于得到关于存在于总线4上的直流电压信号和关于流过总线4的电流信号的信息以便计算/估计经由总线4所消耗的总体功率消耗。可替换地,功率检测器12可以更直接地检测总体功率消耗,或者功率检测器12可以经由从控制器11和/或从功率转换器5,6所接收的信息来计算/估计或检测总体功率消耗。所述计算/估计可以可能地与稍后讨论的功率计14一起协作执行。可替换地,功率检测器12可以形成控制器11的部分。
设备1还可以包括接收器13,其耦合到控制器11以用于从连接到总线4的一个或多个光照灯负载2,3接收每个光照灯负载2,3的最优单独电压信号的限定和/或每个光照灯负载2,3的最优单独功率消耗的限定。在该情形中,过程包括针对用于总线4的不同直流电压信号,基于每个光照灯负载2,3的限定来计算用于总线4的每个直流电压信号的一个或多个光照灯负载2,3的总体功率消耗(的值)(或总体效率(的值)),并且将其存储到存储单元15中。然后,过程还包括选择用于总线4的不同直流电压信号之一,对于用于总线4的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载2,3的总体功率消耗最小(或对于用于总线4的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载2,3的总体效率最大)。设置在此包括用于总线4的所述一个直流电压信号。将在图3中所示的流程图的掌控下对此进行进一步解释。
接收器13可以是用于经由如在此所示出的无线连接和天线从灯负载接收限定的无线接收器,或者可以是用于经由总线4(例如经由控制器11和功率检测器12或经由到总线4的连接,在此未示出)或者经由另一有线连接(在此未示出)从灯负载接收限定的有线接收器。在此,不排除电力线通信。为了能够与接收器13通信,每一个灯负载2,3应当包括用于向设备1传送最优单独电压信号的限定和/或最优单独功率消耗的限定的传送器21,31。这样的传送器21,31可以是无线传送器或有线传送器等。
设备1还可以包括功率计14,其耦合到功率检测器12和控制器11以用于针对用于总线4的不同直流电压信号来测量一个或多个光照灯负载2,3的总体功率消耗。在该情形中,过程包括针对用于总线4的不同直流电压信号,将用于总线4的每个直流电压信号的一个或多个光照灯负载2,3的总体功率消耗(的值)存储到存储单元15中。然后,过程还包括选择用于总线4的不同直流电压信号之一,对于用于总线4的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载2,3的总体功率消耗最小。设置在此包括用于总线4的所述一个直流电压信号。将在图4中所示的流程图的掌控下对此进行进一步解释。
可替换地,功率计14可以更直接地测量总体功率消耗,或者功率计14可以经由从控制器11和/或从功率转换器5,6所接收的信息来测量总体功率消耗。功率计14可以可替换地形成控制器11的部分,和/或功率检测器12和功率计14可以组合成单个单元。
可替换于功率计14,过程可以包括针对用于总线4的不同直流电压信号,测量并且存储用于总线4的每个直流电压信号的一个或多个光照灯负载2,3的总体功率消耗。在该情形中,过程还包括选择用于总线4的不同直流电压信号之一,对于用于总线4的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载2,3的总体功率消耗最小。设置在此再次包括用于总线4的所述一个直流电压信号。
可替换地或附加地,接收器13可以从连接到总线4的一个或多个光照灯负载2,3接收每个光照灯负载2,3的电压幅度的限定。在该情形中,过程包括确定所接收的所有电压幅度中的最大电压幅度,以及选择用于总线4的直流电压信号的值,用于总线4的直流电压信号的所述值等于或略微大于最大电压幅度。设置在此包括用于总线4的直流电压信号的所述值。将在图5中所示的流程图的掌控下对此进行进一步解释。
可替换于接收器13,过程可以包括对于连接到总线4的每个光照灯负载2,3,检索该光照灯负载2,3的电压幅度的限定。然后,过程还包括确定所检索的所有电压幅度中的最大电压幅度,以及选择用于总线4的直流电压信号的值,用于总线4的直流电压信号的所述值等于或略微大于最大电压幅度。设置在此再次包括用于总线4的直流电压信号的所述值。
在图2中,示出总线4上的直流电压信号。直流电压信号具有最大值A、标称值B和最小值C。例如,如在图3中所示的流程图的掌控下进一步解释的,第一组灯负载可以最优地操作在正好处于最大值A下方的第一且最高区域D中,第二组灯负载可以最优地操作在处于标称值B下方的第二且较低区域E中,并且第三组灯负载可以最优地操作在正好处于最小值C上方的第三且最低区域F中。每一个区域D、E和F具有上阈值和下阈值。基于鉴于光照灯负载的总体数目的每组光照灯负载的数目,设备1可以计算直流电压信号的值,对于所述值,总体效率最大。
在图3中,示出第一流程图,其中以下各块具有以下含义:
块41:收集包括每个光照灯负载2,3的最优单独电压信号的限定和/或每个光照灯负载2,3的最优单独功率消耗的限定的数据,如果尚未可用的话。
块42:重新布置数据使得考虑到不同组和不同区域,例如通过确定最优地操作在区域D中的第一组灯负载和通过确定最优地操作在区域E中的第二组灯负载以及通过确定最优地操作在区域F中的第三组灯负载,由此,例如基于鉴于光照灯负载的总体数目的每组光照灯负载的数目,计算直流电压信号的值X,对于该值X,总体效率最大,其中C≤X≤A。
块43:将用于总线4的直流电压信号设置成值X。
块44:例如每个时间间隔一次地监视经由总线4所消耗的总体功率消耗,在没有改变的情形中去往块44,在改变的情形中去往块41。
根据该示例,来自灯负载2,3的信息用于促进总线电压调制。设备1取决于该信息来设置用于总线4的直流电压信号以产生用于整个照明环境的改进到最佳的效率。可替换地,可以计算值X,其中C≤X≤A,对于该值X,总体功率消耗最小。
在图4中,示出第二流程图,其中以下各块具有以下含义:
块51:将用于总线4的直流电压信号设置成值C。
块52:针对该值C,测量经由总线4所消耗的总体功率消耗,并且连同值C一起存储功率消耗的测量值。
块53:使用于总线4的直流电压信号的值增加步长值。
块54:针对该增加后的值,测量经由总线4所消耗的总体功率消耗,并且连同值C一起存储功率消耗的测量值。
块55:用于总线4的直流电压信号的值等于值A?如果是则去往块56,如果否则去往块53。
块56:将用于总线4的直流电压信号设置成对于其总体功率消耗最小的值。
块57:例如每个时间间隔一次地监视经由总线4所消耗的总体功率消耗,在没有改变的情形中去往块57,在改变的情形中去往块51。
根据该示例,设备1在允许的电压带内,例如以规律或不规律的时间间隔,扫描用于总线4的直流电压信号。设备1搜索最小功率消耗点(MPCP)并且设置总线电压。
在图5中,示出第三流程图,其中以下各块具有以下含义:
块61:收集包括每个光照灯负载2,3的电压幅度的限定的数据,如果尚不可用的话,每一个灯负载2,3例如包括经由调节器驱动的一个或多个发光二极管,在这种情形中,电压幅度等于一个或多个发光二级管和调节器的组合的(最优)操作所必需的幅度。不排除其它种类的灯负载。
块62:确定所收集的所有电压幅度中的最大电压幅度,并且选择用于总线4的直流电压信号的值,用于总线4的直流电压信号的所述值等于或略微大于最大电压幅度。
块63:例如每个时间间隔一次地监视经由总线4所消耗的总体功率消耗,在没有改变的情形中去往块63,在改变的情形中去往块61。
根据该示例,设备1搜索要求最大馈送电压信号的灯负载2,3。当温度改变或灯负载2,3接通/关断时,灯负载2,3的组的最大馈送电压信号也可能改变。基于这一点,总线电压被适配成有效且高效地为灯负载2,3的组供电。
最优单独电压信号的限定可以限定绝对最优单独电压信号,或者可以限定相对最优单独电压信号。最优单独功率消耗的限定可以限定绝对最优单独功率消耗,或者可以限定相对最优单独功率消耗。最小总体功率消耗可以是绝对最小总体功率消耗,或者可以是相对最小总体功率消耗。最大总体效率可以是绝对最大总体效率,或者可以是相对最大总体效率。
总结起来,用于选择用于连接到总线4的光照灯负载2,3的设置的设备1包括:控制器11,其用于运行过程,并且用于响应于过程结果而通过连接到总线4的功率转换器5,6的控制来限定用于总线4的直流电压信号;并且包括:功率检测器12,其用于检测光照灯负载2,3的总体功率消耗中的改变,并且用于响应于检测到改变而通知控制器11再次运行过程。这样,在经由总线4的总体功率消耗与总线4上的直流电压信号之间创建关联,以节约能量。设备1还可以包括用于接收最优单独电压信号和/或最优单独功率消耗和/或电压幅度的限定的接收器13,并且还可以包括用于针对用于总线4的不同直流电压信号来测量光照灯负载2,3的总体功率消耗的功率计14。
虽然已经在附图和前述描述中详细图示和描述了本发明,但是这样的图示和描述要被视为说明性或示例性而非限制性的;本发明不限于所公开的实施例。本领域技术人员在实践所要求保护的发明时,通过研究附图、公开内容和所附权利要求,可以理解和实现对所公开的实施例的其它变型。在权利要求中,词语“包括”不排除其它元件或步骤,并且不定冠词“一”或“一个”不排除多个。在相互不同的从属权利要求中记载某些措施的简单事实不指示这些措施的组合不能用于获益。权利要求中的任何参考标记不应当解释为限制范围。

Claims (15)

1.一种用于选择用于连接到总线(4)的一个或多个光照灯负载(2,3)的设置的设备(1),所述设备(1)包括
- 控制器(11),其用于运行过程,并且用于响应于过程结果而通过连接到总线(4)的功率转换器(5,6)的控制来限定用于总线(4)的直流电压信号,以及
- 功率检测器(12),其用于检测一个或多个光照灯负载(2,3)的总体功率消耗中的改变,并且用于响应于检测到改变而通知控制器(11)再次运行过程。
2.如权利要求1中限定的设备(1),功率转换器(5,6)包括交流到直流转换器(5)或包括直流到直流转换器(6)。
3.如权利要求1中限定的设备(1),还包括
- 接收器(13),其用于从连接到总线(4)的一个或多个光照灯负载(2,3)接收每个光照灯负载(2,3)的最优单独电压信号的限定和/或每个光照灯负载(2,3)的最优单独功率消耗的限定,其中过程包括针对用于总线(4)的不同直流电压信号,基于每个光照灯负载(2,3)的限定来计算并且存储用于总线(4)的每个直流电压信号的一个或多个光照灯负载(2,3)的总体功率消耗或总体效率,其中过程包括选择用于总线(4)的不同直流电压信号之一,对于用于总线(4)的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载(2,3)的总体功率消耗最小或者一个或多个光照灯负载(2,3)的总体效率最大,并且其中设置包括用于总线(4)的所述一个直流电压信号。
4.如权利要求3中限定的设备(1),接收器(13)为用于经由无线连接从灯负载接收限定的无线接收器。
5.如权利要求3中限定的设备(1),接收器(13)为用于经由总线(4)或另一有线连接从灯负载接收限定的有线接收器。
6.如权利要求1中限定的设备(1),还包括
- 功率计(14),其用于针对用于总线(4)的不同直流电压信号来测量一个或多个光照灯负载(2,3)的总体功率消耗,其中过程包括针对用于总线(4)的不同直流电压信号,存储用于总线(4)的每个直流电压信号的一个或多个光照灯负载(2,3)的总体功率消耗,其中过程包括选择用于总线(4)的不同直流电压信号之一,对于用于总线(4)的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载(2,3)的总体功率消耗最小,并且其中设置包括用于总线(4)的所述一个直流电压信号。
7.如权利要求1中限定的设备(1),过程包括针对用于总线(4)的不同直流电压信号,测量并且存储用于总线(4)的每个直流电压信号的一个或多个光照灯负载(2,3)的总体功率消耗,其中过程包括选择用于总线(4)的不同直流电压信号之一,对于用于总线(4)的所述一个直流电压信号,一个或多个光照灯负载(2,3)的总体功率消耗最小,并且其中设置包括用于总线(4)的所述一个直流电压信号。
8.如权利要求1中限定的设备(1),还包括
- 接收器(13),其用于从连接到总线(4)的一个或多个光照灯负载(2,3)接收每个光照灯负载(2,3)的电压幅度的限定,其中过程包括确定所接收的所有电压幅度中的最大电压幅度,其中过程包括选择用于总线(4)的直流电压信号的值,用于总线(4)的直流电压信号的所述值等于或略微大于最大电压幅度,并且其中设置包括用于总线(4)的直流电压信号的所述值。
9.如权利要求1中限定的设备(1),过程包括对于连接到总线(4)的每个光照灯负载(2,3),检索该光照灯负载(2,3)的电压幅度的限定,其中过程包括确定所检索的所有电压幅度中的最大电压幅度,其中过程包括选择用于总线(4)的直流电压信号的值,用于总线(4)的直流电压信号的所述值等于或略微大于最大电压幅度,并且其中设置包括用于总线(4)的直流电压信号的所述值。
10.一种包括如权利要求1中限定的设备(1)并且还包括功率转换器(5,6)的***。
11.一种包括如权利要求1中限定的设备(1)并且还包括灯负载(2,3)的***。
12.一种灯负载(2,3),其可连接到总线(4),并且包括用于向如权利要求3中限定的设备(1)传送最优单独电压信号的限定和/或最优单独功率消耗的限定的传送器(21,31)。
13.一种用于选择用于连接到总线(4)的一个或多个光照灯负载(2,3)的设置的方法,所述方法包括
- 运行过程,并且响应于过程结果而通过连接到总线(4)的功率转换器(5,6)的控制来限定用于总线(4)的直流电压信号,以及
- 检测一个或多个光照灯负载(2,3)的总体功率消耗中的改变,并且响应于检测到改变而再次运行过程。
14.一种用于在运行于计算机上时执行如权利要求13中限定的方法的步骤的计算机程序产品。
15.一种用于存储并且包括如权利要求14中限定的计算机程序产品的介质。
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