EP3799007A1 - Modulares signalkammersystem für einen signalgeber - Google Patents
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- EP3799007A1 EP3799007A1 EP20000337.4A EP20000337A EP3799007A1 EP 3799007 A1 EP3799007 A1 EP 3799007A1 EP 20000337 A EP20000337 A EP 20000337A EP 3799007 A1 EP3799007 A1 EP 3799007A1
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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- F21S2/00—Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
Definitions
- the invention relates to a modular signal chamber system for a signal transmitter.
- Signal systems are often used in public areas that display information, warnings or dangers by means of one or more light signals.
- a typical example of this is a traffic light system (traffic light system).
- the area of application for such signal systems is usually safety-relevant, which is why malfunctions or failures represent a considerable risk. For example, the failure of a traffic light system in road traffic can lead to accidents.
- a signal system usually comprises several signal transmitters, which in turn consist of one or more signal chambers.
- the signal chamber usually contains a light source, for example an LED, and its control and / or monitoring in the form of an electronic assembly.
- the signal chamber is basically a housing in which, for example, a light source, its cabling and, if applicable, control are contained. It is common for the illuminant to be part of a unit that is inserted into the housing. Such a unit can furthermore comprise a diffusing screen, Fresnel lens, seal and, in the case of an opto-electronic illuminant, a control and / or monitoring assembly. Older light sources such as incandescent or halogen lamps generally do not require a Fresnel lens and usually no control and / or monitoring assembly either. In the event of a defect in the lamp and / or, if applicable, an associated assembly, the housing must be opened and the unit removed for complete replacement or for replacement of the defective component. The repair takes place with the shutdown of the entire system, which can lead to a considerable safety risk.
- the WO 2019/080952 A1 a signal chamber, the housing of which has an insert with a rotatable holder for slots for electronic assemblies.
- the slots can be brought into line with an opening in the housing by turning. It is not necessary to remove the insert.
- the invention was therefore based on the object of designing a signal transmitter in which not only the replacement of assemblies is particularly simple and, if necessary, even possible without disconnection, but also the replacement of individual signal chambers.
- the signal chamber housing is preferably cylindrical, the height preferably being smaller than the radius. However, it can also be cuboid.
- the signal chamber housing preferably comprises two adapter connections positioned opposite one another. In this way, two more can be arranged in a straight line around a signal chamber housing. It can also have four opposing adapter connections (e.g. at a distance of 90 ° on an outer surface of a cylindrical signal chamber housing), so that four more can be arranged around a signal chamber housing in the form of a cross.
- the signal chamber housing preferably has at least one, in particular two, slots for electronic assemblies in its interior.
- Two Slots enable occupancy with redundant modules.
- Three or four slots are particularly preferred.
- the slots can be arranged, for example, in the bottom area of the signal chamber housing. However, it can also be provided that the slots, as described in the introduction, are part of an insert to be inserted into the housing.
- Each slot is preferably designed for exactly one module.
- the signal chamber housing includes an opening to make the slots for the electronic assemblies accessible.
- the opening is arranged in the base of the signal chamber housing so that rear access to the slots is possible.
- the slots can be arranged around the opening in the floor.
- a removable cover or a flap can be provided to close the opening.
- a means for example a round aluminum blank, can be provided for heat dissipation.
- the two carrier closing elements and the carrier intermediate piece which may be present form a carrier arrangement for the signal chamber housing or housings.
- the intermediate support piece is always present when more than one signal chamber housing is encompassed by the signal chamber system. For example, with three signal chamber housings, two intermediate support pieces are necessary.
- the carrier termination elements are preferably congruent. So you can fulfill the same function in every position. In this way, the manufacturing costs can be reduced considerably. In addition, the assembly of the signal chamber system is also simplified.
- the carrier termination elements and the carrier intermediate piece preferably each comprise a recess for the passage of cables and / or for the passage / introduction of a stiffening element.
- the carrier termination elements furthermore preferably comprise a section which has or forms the recess.
- the section is preferably bounded on one side by a cover.
- the cover further comprises the adapter counterpart and cable bushings.
- the cable bushings can be bores.
- the recess is preferably formed by a frame to which the adapter counterparts are also attached.
- the frame of the intermediate carrier piece and the section of the carrier terminating element preferably have a rectangular, square or round cross section.
- the carrier termination elements also comprise fastening means, in particular for attachment to a wall or a mast.
- fastening means in particular for attachment to a wall or a mast.
- it can be a sawtooth ring integrated into the cover, which encompasses both the cable bushings and the fastening means.
- the signal chamber system can be rotatably attached to a mast.
- the plug connection between the adapter connections of the signal chamber housing and the adapter counterparts of the carrier termination elements and the carrier intermediate piece is in particular a clamp connection or a snap connection. A combination of both types of connection is particularly preferred.
- the adapter connections are preferably congruent with one another.
- the adapter counterparts are also preferably congruent with one another. All plug connections of the modular signal chamber system can thus be designed in the same way.
- the clamping connection is preferably a tongue and groove connection.
- Either the adapter connection or the adapter counterpart can have a groove or a tongue.
- the clamping connection is made from two tongue and groove connections. It is generally irrelevant whether the adapter connection or the adapter counterpart has two tongues, two grooves or one tongue and one groove.
- the adapter connection preferably has two opposing grooves and the adapter counterpart accordingly has two opposing tongues.
- the snap connection generally results in elastic deformation and subsequent entanglement of one of the binding partners. So there is a form fit.
- the snap connection is preferably formed by a latching hook and a latch.
- the catch hook engages behind the catch.
- the detent can be, for example, an opening or a blind hole. In principle, it is also irrelevant here whether the adapter connection or the adapter counterpart has the catch or the catch hook.
- the adapter connection preferably has at least one latching hook and the adapter counterpart correspondingly has at least one latch.
- the latch can for example be arranged in the frame of the carrier intermediate piece and in the section of the carrier termination element.
- the modular signal chamber system comprises at least one stiffening element. As already indicated, this is preferably inserted into the recesses in the carrier termination elements and in this way stabilizes the entire signal chamber system.
- the stiffening element can be guided through the recess in the intermediate carrier piece.
- the stiffening element can be, for example, a frame that extends at the rear over the length of the signal chamber system.
- the frame can also be used to increase the rigidity have transverse and / or longitudinal struts. On its end faces it can have cable bushings that can be brought into congruence with the cable bushings of the carrier termination elements.
- the rear cover protects the signal chamber housing and cable harnesses outside the signal chamber housing from the effects of the weather. Furthermore, the cover can increase the rigidity of the signal chamber system.
- the cover can have two curved side wings which fit around the signal chamber housing. The cover is preferably screwed to the signal chamber housing.
- the signal chamber housing, the carrier termination elements, the carrier intermediate piece, the cover and the stiffening element are preferably made from a weatherproof plastic suitable for injection molding.
- the components mentioned can preferably be produced by injection molding processes. Production using 3D printing is also conceivable.
- the stiffening element and / or the cover can in particular also consist of a metal, for example aluminum.
- Another aspect of the invention is a signal transmitter which comprises the modular signal chamber system described above and which contains at least two opto-electronic assemblies per signal chamber. Whether the assemblies are arranged in slots of the signal chamber housing or in slots of an insert to be inserted into the signal chamber housing is fundamentally irrelevant for the implementation of the invention.
- the opto-electronic assemblies can be LED assemblies, for example. At least two of the opto-electronic assemblies are preferably redundant (identical).
- the signal transmitter is a signal transmitter of a light signal system.
- it can be a motor vehicle signal transmitter with three optical signals or a pedestrian signal transmitter with two optical signals.
- the Figure 1 12 shows an exploded view of a modular signal chamber system 10 comprising a first signal chamber housing 12A and a second signal chamber housing 12B.
- the signal chamber housings 12A, 12B each have an opening 16 in their bottom 14.
- four slots (not visible) for electronic assemblies 15 are arranged around the opening 16.
- three assemblies 15 are shown by way of example. For example, there are three redundant LED assemblies.
- the assemblies 15 are accessible from the rear through the opening 16.
- the openings 16 are each closed by a removable cover 17.
- the cover 17 can be fixed, for example, by means of a screw connection.
- Each of the signal chamber housings 12A, 12B has on its outside 35 two opposite, that is to say separate, adapter connections 18 for plug connections.
- Each adapter connection 18 comprises a smooth base surface 19 in the width of the signal chamber housing 12A, 12B.
- the base 19 has two opposing grooves 20 for forming a clamping connection and a lateral latching hook 22 for forming a snap connection.
- the adapter connections 18 are congruent.
- the signal chamber system 10 furthermore has a carrier arrangement which comprises two carrier termination elements 24A, 24B and a carrier intermediate piece 26.
- the carrier termination elements 24A, 24B are congruent and each have a counterpart adapter 28.
- the adapter counterpart 28 comprises two opposing springs 30 for the grooves 20 and a detent 32 for the detent hook 22.
- the detent 32 is located on a side projection 39 of the section 25 facing the signal chamber housings 12A, 12B.
- a surface 29 between the springs 30 corresponds to it The size essentially of the base area 19 of the adapter connection 18.
- the carrier termination elements 24A, 24B also each have a rectangular section 25 which is delimited on one side by a cover 27.
- the section 25 forms a recess 31 for the passage of cables.
- the cover 27 has a saw-tooth ring 11, in which two cable bushings 21, which open into the section 25, are integrated.
- the sawtooth ring 11 further comprises a fastening means 23, for example for fastening to a mast.
- the fastening means 23 can, for example, be a threaded insert for the implementation or fastening of a screw.
- FIG Figure 2 A detailed view of the carrier termination element 24A is shown in FIG Figure 2 shown.
- the carrier intermediate piece 26 connects the signal chamber housing 12A, 12B and is shown in detail in FIG Figure 3 shown. It has two adapter counterparts 28, each of which includes two opposing springs 30 and a latch 32 each.
- the two notches 32 are located on a side 37 of the frame 36 facing the signal chamber housings 12A, 12B.
- the projections 34 are arranged on opposite sides of a rectangular frame 36 of the carrier intermediate piece 26.
- the frame 36 forms a recess 33 for the passage of cables.
- All adapter counterparts 28 of the carrier arrangement are identical (congruent) and can interact with each adapter connection 18.
- the interaction consists in a combination of a clamping connection made up of the grooves 20 and the springs 30 and a snap connection made up of the latching hooks 22 and the latching 32. They are therefore releasable plug connections.
- the catches are perforations or blind holes with an edge for the catch hook 22.
- the signal chamber system 10 comprises a stiffening element 40, which is essentially a plastic frame which has cable bushings 44 on its end faces 42.
- the stiffening element 40 is guided through the recess 33 of the carrier intermediate piece 26 and, on the one hand, pushed into the recess 31 of the carrier terminating element 24A formed by the section 25 at the end. On the other hand, it is pushed into the recess 31 of the carrier termination element 24B formed by the section 25.
- the cable bushings 44 are brought into congruence with the cable bushings 21.
- the stiffening element can optionally be made in several parts. For example, in two parts with two signal chamber housings, or three to four parts with three signal chamber housings.
- the signal chamber system 10 further comprises a rear cover 50 for protection against the effects of the weather.
- each signal chamber housing 12A, 12B is assigned a cover 50 which can be screwed to the cover 17 via fastening means 13.
- the Fig. 1 only one cover 50.
- Two curved side wings 52 offer additional protection and improve heat management (prevention of direct solar radiation on the signal chamber housing and better heat dissipation) and aerodynamics.
- the signal chamber housing 12A, 12B, the carrier closure elements 24A, 24B, the carrier intermediate piece 26, the stiffening element 40, the cover 17 and the cover 50 are made of a weatherproof plastic by means of injection molding.
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Abstract
Gegenstand der Erfindung ist ein Signalkammersystem für einen Signalgeber, umfassend- zumindest ein Signalkammergehäuse mit einem Boden, an dessen Außenseite mindestens zwei separate Adapteranschlüsse angeordnet sind und das zumindest einen Steckplatz für eine elektronische Baugruppe aufweist,- eine rückseitige Abdeckung,- zumindest zwei Trägerabschlusselemente, die jeweils ein Adaptergegenstück aufweisen, das mit einem der Adapteranschlüsse des Signalkammergehäuses als Steckverbindung verbindbar ist,- gegebenenfalls mindestens ein Trägerzwischenstück zur Verbindung von zwei Signalkammergehäusen, wobei das Trägerzwischenstück zwei der Adaptergegenstücke aufweist,wobei das Signalkammergehäuse in seinem Boden eine Öffnung aufweist.
Description
- Die Erfindung betrifft ein modulares Signalkammersystem für einen Signalgeber.
- In öffentlichen Bereichen werden häufig Signalsysteme verwendet, die Informationen, Warnungen oder Gefahren durch ein oder mehrere Leuchtsignale anzeigen. Ein typisches Beispiel hierfür ist eine Lichtsignalanlage (Lichtzeichenanlage). Der Einsatzbereich für derartige Signalsysteme ist üblicherweise sicherheitsrelevant, weshalb Störungen oder Ausfälle ein erhebliches Risiko darstellen. Beispielsweise kann der Ausfall einer Lichtsignalanlage im Straßenverkehr zu Unfällen führen.
- Ein Signalsystem umfasst für gewöhnlich mehrere Signalgeber, die wiederum aus einer oder mehreren Signalkammern bestehen. Die Signalkammer enthält in der Regel ein Leuchtmittel, beispielsweise eine LED, und dessen Ansteuerung und/oder Überwachung in Form einer elektronischen Baugruppe.
- Bei der Signalkammer handelt es sich grundsätzlich um ein Gehäuse, in welchem zum Beispiel ein Leuchtmittel, dessen Verkabelung und gegebenenfalls Ansteuerung enthalten sind. Es ist üblich, dass das Leuchtmittel Bestandteil einer Einheit ist, die in das Gehäuse eingefügt wird. Eine solche Einheit kann des Weiteren eine Streuscheibe, Fresnel-Linse, Dichtung und, im Fall eines opto-elektronischen Leuchtmittels, eine Ansteuerungs- und/oder Überwachungsbaugruppe umfassen. Ältere Leuchtmittel wie Glüh- oder Halogenlampen benötigen generell keine Fresnel-Linse und für gewöhnlich auch keine Ansteuerungs- und/oder Überwachungsbaugruppe. Bei einem Defekt des Leuchtmittels und/oder gegebenenfalls einer zugehörigen Baugruppe muss das Gehäuse geöffnet und die Einheit zum kompletten Austausch oder zum Austausch der defekten Komponente entnommen werden. Die Instandsetzung erfolgt also unter Abschaltung des gesamten Systems, was zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko führen kann.
- In diesem Zusammenhang ist es beispielsweise bekannt, Redundanz durch Signalkammern mit Doppelfaden-Glühlampen oder zusätzliche Signalgeber, die das gleiche Signalbild zeigen, zu erreichen. Bei einem Ausfall des Hauptfadens beziehungsweise eines Signalgebers wird auf den Nebenfaden umgeschaltet oder die Signalisierung bleibt durch den zusätzlichen Signalgeber erhalten. Die Instandsetzung, also der Austausch der defekten, redundanten Komponente, erfolgt aber in der Regel bei ausgeschalteter Lichtsignalanlage, weil das Gehäuse zu öffnen ist und die Einheit entfernt werden muss. Selbst wenn keine Abschaltung des Lichtsignalgebers notwendig sein sollte, ist der Austausch üblicherweise mit einer zumindest teilweisen Verdeckung des Lichtsignalgebers verbunden.
- Zur Vermeidung dieses Problems offenbart die
WO 2019/080952 A1 eine Signalkammer, deren Gehäuse einen Einsatz mit einer drehbaren Halterung für Steckplätze elektronischer Baugruppen aufweist. Zum Austausch einer Baugruppe können die Steckplätze durch Drehen mit einer Öffnung im Gehäuse zur Deckung gebracht werden. Ein Herausnehmen des Einsatzes ist nicht erforderlich. - Es ist allerdings oftmals erforderlich, Signalkammern in ihrer Gesamtheit auszutauschen, beispielsweise die Signalkammer für Rot eines Signalgebers. Dies kommt insbesondere dann vor, wenn der Fehler nicht durch bloßen Austausch einer redundanten Baugruppe behoben werden kann oder auch, wenn andere Komponenten der Signalkammern, beispielsweise das Signalkammergehäuse, beschädigt sind. Ein solcher Austausch ist üblicherweise sehr zeitaufwendig, da die Signalkammern meist in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet und/oder zusätzlich miteinander verschraubt sind. Eine Demontage des gesamten Signalgebers ist nicht unüblich. Insbesondere bei einem Signalsystem mit höchstem Verfügbarkeitsanspruch, zum Beispiel ein Lichtsignalsystem an einem Verkehrsknotenpunkt, ist es wünschenswert, Instandsetzungen entweder ohne Abschaltung des Systems bewerkstelligen zu können oder die Instandsetzungszeit zumindest so gering wie möglich zu halten.
- Der Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, einen Signalgeber zu entwerfen, bei dem nicht nur ein Austausch von Baugruppen besonders einfach und gegebenenfalls sogar ohne Abschaltung möglich ist, sondern auch ein Austausch einzelner Signalkammern.
- Diese Aufgabe wird gelöst durch ein modulares Signalkammersystem für einen Signalgeber, umfassend
- zumindest ein Signalkammergehäuse mit einem Boden, an dessen Außenseite mindestens zwei separate Adapteranschlüsse angeordnet sind und das zumindest einen Steckplatz für eine elektronische Baugruppen aufweist,
- eine rückseitige Abdeckung,
- zumindest zwei Trägerabschlusselemente, die jeweils ein Adaptergegenstück aufweisen, das mit einem der Adapteranschlüsse des Signalkammergehäuses als Steckverbindung verbindbar ist,
- gegebenenfalls mindestens ein Trägerzwischenstück zur Verbindung von zwei Signalkammergehäusen, wobei das Trägerzwischenstück zwei der Adaptergegenstücke aufweist,
- Das Signalkammergehäuse ist bevorzugt zylindrisch ausgebildet, wobei die Höhe vorzugsweise kleiner als der Radius ist. Es kann allerdings auch quaderförmig sein.
- Vorzugsweise umfasst das Signalkammergehäuse zwei einander gegenüberliegend positionierte Adapteranschlüsse. Auf diese Weise lassen sich um ein Signalkammergehäuse zwei weitere geradlinig anordnen. Es kann auch vier einander gegenüberliegende Adapteranschlüsse aufweisen (z.B. im Abstand von 90° auf einer Mantelaußenfläche eines zylindrischen Signalkammergehäuses), so dass sich um ein Signalkammergehäuse vier weitere in Form eines Kreuzes anordnen lassen.
- Vorzugsweise weist das Signalkammergehäuse in seinem Inneren mindestens einen, insbesondere zwei Steckplätze für elektronische Baugruppen auf. Zwei Steckplätze ermöglichen eine Belegung mit redundanten Baugruppen. Besonders bevorzugt sind drei oder vier Steckplätze. Die Steckplätze können beispielsweise im Bodenbereich des Signalkammergehäuses angeordnet sein. Es kann allerdings auch vorgesehen sein, dass die Steckplätze, wie einleitend beschrieben, Bestandteil einer in das Gehäuse einzufügenden Einsatzes sind. Vorzugsweise ist jeder Steckplatz für genau eine Baugruppe ausgelegt.
- Das Signalkammergehäuse umfasst eine Öffnung, um die Steckplätze für die elektronischen Baugruppen zugänglich zu machen. Die Öffnung ist im Boden des Signalkammergehäuses angeordnet, so dass ein rückseitiger Zugang zu den Steckplätzen möglich ist. Die Steckplätze können in diesem Fall um die Öffnung im Boden angeordnet sein.
- Zum Verschließen der Öffnung kann ein abnehmbarer Deckel oder auch eine Klappe vorgesehen sein. An einer dem Inneren des Signalkammergehäuses zugewandten Seite des Deckels oder der Klappe kann ein Mittel, beispielsweise eine Aluminiumronde, zur Wärmeabführung vorgesehen sein.
- Die zwei Trägerabschlusselemente und das gegebenenfalls vorhandene Trägerzwischenstück bilden eine Trägeranordnung für das oder die Signalkammergehäuse.
- Das Trägerzwischenstück ist immer dann vorhanden, wenn mehr als ein Signalkammergehäuse von dem Signalkammersystem umfasst ist. Beispielsweise sind bei drei Signalkammergehäusen zwei Trägerzwischenstücke notwendig.
- Die Trägerabschlusselemente sind vorzugsweise deckungsgleich. Sie können also an jeder Position dieselbe Funktion erfüllen. Auf diese Wiese lassen sich die Herstellungskosten erheblich verringern. Darüber hinaus vereinfacht sich auch der Zusammenbau des Signalkammersystems.
- Bevorzugt umfassen die Trägerabschlusselemente und das Trägerzwischenstück jeweils eine Aussparung zur Durchführung von Kabeln und/oder zur Durchführung/Einführung eines Versteifungselements.
- Die Trägerabschlusselemente umfassen ferner vorzugsweise einen Abschnitt, der die Aussparung aufweist oder bildet. Bevorzugt ist der Abschnitt auf einer Seite von einem Deckel begrenzt. Insbesondere umfasst der Deckel ferner das Adaptergegenstück und Kabeldurchführungen. Im einfachsten Fall kann es sich bei den Kabeldurchführungen um Bohrungen handeln.
- Bei dem Trägerzwischenstück wird die Aussparung vorzugsweise durch einen Rahmen gebildet, an welchem auch die Adaptergegenstücke angebracht sind.
- Der Rahmen des Trägerzwischenstücks und der Abschnitt des Trägerabschlusselements weisen vorzugsweise einen rechteckigen, quadratischen oder runden Querschnitt auf.
- Die Trägerabschlusselemente umfassen in bevorzugten Ausführungsformen ferner Befestigungsmittel, insbesondere zur Anbringung an eine Wand oder einem Mast. Beispielsweise kann es sich dabei um einen in den Deckel integrierten Sägezahnring handeln, der sowohl die Kabeldurchführungen als auch das Befestigungsmittel umfasst. Auf diese Weise kann das Signalkammersystem drehbar an einem Mast befestigt werden.
- Bei der Steckverbindung zwischen den Adapteranschlüssen des Signalkammergehäuses und den Adaptergegenstücken der Trägerabschlusselemente und des Trägerzwischenstücks handelt es sich insbesondere um eine Klemmverbindung oder eine Schnappverbindung. Besonders bevorzugt handelt es sich um eine Kombination aus beiden Verbindungsarten.
- Die Adapteranschlüsse sind untereinander vorzugsweise deckungsgleich. Auch die Adaptergegenstücke sind untereinander vorzugsweise deckungsgleich. Alle Steckverbindungen des modularen Signalkammersystems können somit gleichartig ausgebildet werden.
- Bei einer Klemmverbindung wird grundsätzlich ein ungewolltes Lösen durch einen Kraftschluss verhindert. Vorzugsweise handelt es sich bei der Klemmverbindung um eine Nut-Feder-Verbindung. Dabei kann entweder der Adapteranschluss oder das Adaptergegenstück eine Nut oder eine Feder aufweisen. Es ist allerdings bevorzugt, dass die Klemmverbindung aus zwei Nut-Feder-Verbindungen hergestellt wird. Dabei ist es generell unerheblich, ob nun der Adapteranschluss oder das Adaptergegenstück zwei Federn, zwei Nuten oder eine Feder und eine Nut aufweist. Vorzugsweise weist der Adapteranschluss zwei gegenüberliegende Nuten und das Adaptergegenstück entsprechend zwei gegenüberliegende Federn auf.
- Bei der Schnappverbindung kommt es generell zu einer elastischen Verformung und anschließender Verhakung von einem der Bindungspartner. Es handelt sich also um einen Formschluss. Die Schnappverbindung wird vorzugsweise durch einen Rasthaken und eine Rast ausgebildet. Dabei hintergreift der Rasthaken die Rast. Bei der Rast kann es sich beispielsweise um eine Durchbrechung oder ein Sackloch handeln. Grundsätzlich ist es auch hier unerheblich, ob der Adapteranschluss oder das Adaptergegenstück die Rast oder den Rasthaken aufweist. Vorzugsweise weist der Adapteranschluss zumindest einen Rasthaken auf und das Adaptergegenstück entsprechend zumindest eine Rast. Die Rast kann beispielsweise im Rahmen des Trägerzwischenstücks und im Abschnitt des Trägerabschlusselements angeordnet sein.
- Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst das modulare Signalkammersystem zumindest ein Versteifungselement. Wie bereits angedeutet wird dieses vorzugsweise in die Aussparungen der Trägerabschlusselemente eingesteckt und stabilisiert auf diese Weise das gesamte Signalkammersystem. Bei zwei oder mehr Signalkammergehäusen kann das Versteifungselement durch die Aussparung des Trägerzwischenstücks geführt werden. Bei dem Versteifungselement kann es sich beispielsweise um einen Rahmen handeln, der sich rückseitig über die Länge des Signalkammersystems erstreckt. Der Rahmen kann ferner zur Erhöhung der Steifigkeit Quer- und/oder Längsverstrebungen aufweisen. An seinen Stirnseiten kann er Kabeldurchführungen aufweisen, die mit den Kabeldurchführungen der Trägerabschlusselemente zur Deckung bringbar sind.
- Die rückseitige Abdeckung schützt das Signalkammergehäuse sowie außerhalb der Signalkammergehäuse geführte Kabelstränge vor Witterungseinflüssen. Ferner kann die Abdeckung die Steifigkeit des Signalkammersystems erhöhen. Die Abdeckung kann zwei gebogene Seitenflügel aufweisen, welche sich um das Signalkammergehäuse fügen. Vorzugsweise wird die Abdeckung mit dem Signalkammergehäuse verschraubt.
- Vorzugsweise sind das Signalkammergehäuse, die Trägerabschlusselemente, das Trägerzwischenstück, die Abdeckung und das Versteifungselement aus einem für den Spritzguss geeigneten, wetterfesten Kunststoff gefertigt. Die genannten Komponenten sind bevorzugt durch Spritzgussverfahren herstellbar. Eine Herstellung mittels 3D-Druck ist ebenfalls denkbar. Das Versteifungselement und/oder die Abdeckung können insbesondere auch aus einem Metall, beispielsweise Aluminium, bestehen.
- Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Signalgeber, der das vorstehend beschriebene modulare Signalkammersystem umfasst und pro Signalkammer mindestens zwei opto-elektronische Baugruppen enthält. Ob die Baugruppen in Steckplätzen des Signalkammergehäuses oder in Steckplätzen eines in das Signalkammergehäuse einzufügenden Einsatzes angeordnet sind, ist für die Ausführung der Erfindung grundsätzlich unerheblich.
- Bei den opto-elektronischen Baugruppen kann es sich beispielsweise um LED-Baugruppen handeln. Vorzugsweise sind zumindest zwei der opto-elektronischen Baugruppen redundant (identisch).
- Insbesondere handelt es sich bei dem Signalgeber um einen Signalgeber einer Lichtsignalanlage. Beispielsweise kann es sich um einen Kraftfahrzeug-Signalgeber mit drei optischen Signalen oder einen Fußgänger-Signalgeber mit zwei optischen Signalen handeln.
- Darüber hinaus kann es sich um elektronische Baugruppen handeln, die den Verkehr erfassen (z.B. Anforderungstaster von Fußgängern, Detektoren) oder um Baugruppen, die zusätzliche Informationen bereitstellen (z.B. Rückmeldung an Fußgänger, Wechselverkehrszeichen). Weiterhin können elektronische Baugruppen zur Ansteuerung oder Überwachung von taktilen oder akustischen Signalen für Sehbehinderte vorgesehen sein.
- Fig. 1
- zeigt ein erfindungsgemäßes Signalkammersystem
- Fig. 2
- zeigt eine Detailansicht des Signalkammersystems
- Fig. 3
- zeigt eine weitere Detailansicht des Signalkammersystems
- Die
Figur 1 zeigt eine Explosionsdarstellung eines modularen Signalkammersystems 10, das ein erstes Signalkammergehäuse 12A und ein zweites Signalkammergehäuse 12B umfasst. Die Signalkammergehäuse 12A, 12B weisen jeweils in ihrem Boden 14 eine Öffnung 16 auf. Im Inneren der Signalkammergehäuse 12A, 12B sind um die Öffnung 16 vier Steckplätze (nicht sichtbar) für elektronische Baugruppen 15 angeordnet. Im Signalkammergehäuse 12A sind drei Baugruppen 15 exemplarisch dargestellt. Beispielsweise handelt es sich um drei redundante LED-Baugruppen. Durch die Öffnung 16 sind die Baugruppen 15 rückseitig zugänglich. Die Öffnungen 16 sind jeweils durch einen abnehmbaren Deckel 17 verschlossen. An einer dem Inneren des Signalkammergehäuses 12A, 12B zugewandten Seite des Deckels 17 ist eine Aluminiumronde zur Wärmeabführung vorgesehen (nicht sichtbar). Die Fixierung des Deckels 17 kann zum Beispiel mittels einer Schraubverbindung erfolgen. - Jedes der Signalkammergehäuse 12A, 12B weist an seiner Außenseite 35 zwei gegenüberliegende, also separate, Adapteranschlüsse 18 für Steckverbindungen auf. Jeder Adapteranschluss 18 umfasst eine glatte Grundfläche 19 in der Breite des Signalkammergehäuses 12A, 12B. Die Grundfläche 19 hat zwei gegenüberliegende Nuten 20 zur Ausbildung einer Klemmverbindung sowie einen seitlichen Rasthaken 22 zur Ausbildung einer Schnappverbindung. Die Adapteranschlüsse 18 sind deckungsgleich.
- Das Signalkammersystem 10 weist ferner eine Trägeranordnung auf, die zwei Trägerabschlusselemente 24A, 24B und ein Trägerzwischenstück 26 umfasst. Die Trägerabschlusselemente 24A, 24B sind deckungsgleich und weisen jeweils ein Adaptergegenstück 28 auf. Das Adaptergegenstück 28 umfasst zwei gegenüberliegende Federn 30 für die Nuten 20 und eine Rast 32 für den Rasthaken 22. Die Rast 32 befindet sich an einem den Signalkammergehäusen 12A, 12B zugewandten Seitenvorsprung 39 des Abschnitts 25. Eine Fläche 29 zwischen den Federn 30 entspricht in ihrer Größe im Wesentlichen der Grundfläche 19 des Adapteranschluss 18. Die Trägerabschlusselemente 24A, 24B haben des Weiteren jeweils einen rechteckigen Abschnitt 25, der einseitig durch einen Deckel 27 begrenzt wird. Der Abschnitt 25 bildet eine Aussparung 31 zur Durchführung von Kabeln. Der Deckel 27 weist einen Sägezahnring 11 auf, in den zwei Kabeldurchführungen 21, die in den Abschnitt 25 münden, integriert sind. Ferner umfasst der Sägezahnring 11 ein Befestigungsmittel 23, beispielsweise zur Befestigung an einem Mast. Das Befestigungsmittel 23 kann z.B. ein Gewindeeinsatz für die Durchführung oder Befestigung einer Schraube sein. Eine Detailansicht des Trägerabschlusselements 24A ist in der
Figur 2 gezeigt. - Das Trägerzwischenstück 26 verbindet die Signalkammergehäuse 12A, 12B und ist im Detail in der
Figur 3 dargestellt. Es weist zwei Adaptergegenstücke 28 auf, die jeweils zwei gegenüberliegende Federn 30 und jeweils eine Rast 32 umfassen. Die beiden Rasten 32 befinden sich auf einer den Signalkammergehäusen 12A, 12B zugewandten Seite 37 des Rahmens 36. Die Adaptergegenstücke 28 sind unmittelbar nebeneinander angeordnet, wobei jeweils zwei Federn 30 nebeneinander auf zwei zapfenartigen Vorsprüngen 34 angeordnet sind. Die Vorsprünge 34 sind auf gegenüberliegenden Seiten eines rechteckigen Rahmens 36 des Trägerzwischenstücks 26 angeordnet. Der Rahmen 36 bildet eine Aussparung 33 zur Durchführung von Kabeln. - Sämtliche Adaptergegenstücke 28 der Trägeranordnung sind identisch (deckungsgleich) und können mit jedem Adapteranschluss 18 zusammenwirken. Das Zusammenwirken besteht in einer Kombination aus einer Klemmverbindung aus den Nuten 20 und den Federn 30 sowie einer Schnappverbindung aus den Rasthaken 22 und der Rast 32. Es handelt sich also um lösbare Steckverbindungen. Bei den Rasten handelt es um Durchbrechungen oder Sacklöcher mit einer Kante für den Rasthaken 22.
- Zur Verstärkung der Trägeranordnung umfasst das Signalkammersystem 10 ein Versteifungselement 40, bei dem es sich im Wesentlichen um einen Kunststoffrahmen handelt, der an seinen Stirnseiten 42 Kabeldurchführungen 44 aufweist. Das Versteifungselement 40 ist durch die Aussparung 33 des Trägerzwischenstücks 26 geführt und einerseits stirnseitig in die durch den Abschnitt 25 gebildete Aussparung 31 des Trägerabschlusselements 24A eingeschoben. Andererseits ist es in die durch den Abschnitt 25 gebildete Aussparung 31 des Trägerabschlusselements 24B eingeschoben. Die Kabeldurchführungen 44 sind dabei mit den Kabeldurchführungen 21 zur Deckung gebracht. Das Versteifungselement kann ggf. mehrteilig ausgeführt sein. Beispielsweise zweiteilig bei zwei Signalkammergehäusen, oder drei- bis vierteilig bei drei Signalkammergehäusen.
- Das Signalkammersystem 10 umfasst ferner eine rückseitige Abdeckung 50 zum Schutz vor Witterungseinflüssen. Üblicherweise ist jedem Signalkammergehäuse 12A, 12B eine Abdeckung 50, die über Befestigungsmittel 13 mit dem Deckel 17 verschraubt werden kann, zugeordnet. Aus Gründen der Übersicht zeigt die
Fig. 1 nur eine Abdeckung 50. Zwei gebogene Seitenflügel 52 bieten einen zusätzlichen Schutz und verbessern das Wärmemanagement (Verhinderung direkter Sonneinstrahlung auf das Signalkammergehäuse und bessere Wärmeabfuhr) und die Aerodynamik. - Die Signalkammergehäuse 12A, 12B, die Trägerabschlusselemente 24A, 24B, das Trägerzwischenstück 26, das Versteifungselement 40, die Deckel 17 und die Abdeckung 50 sind aus einem wetterfesten Kunststoff mittels Spritzguss hergestellt.
Claims (13)
- Modulares Signalkammersystem (10) für einen Signalgeber, umfassend- zumindest ein Signalkammergehäuse (12A, 12B) mit einem Boden 14, an dessen Außenseite (35) mindestens zwei separate Adapteranschlüsse (18) angeordnet sind und das zumindest einen Steckplatz für eine elektronische Baugruppe (15) aufweist,- eine rückseitige Abdeckung (50),- zumindest zwei Trägerabschlusselemente (24A, 24B), die jeweils ein Adaptergegenstück (28) aufweisen, das mit einem der Adapteranschlüsse (18) des Signalkammergehäuses (12A, 12B) als Steckverbindung verbindbar ist,- gegebenenfalls mindestens ein Trägerzwischenstück (26) zur Verbindung von zwei Signalkammergehäusen (12A, 12B), wobei das Trägerzwischenstück (26) zwei der Ädaptergegenstücke (28) aufweist,wobei das Signalkammergehäuse (12A, 12B) in seinem Boden (14) eine Öffnung (16) aufweist.
- Modulares Signalkammersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Signalkammergehäuse (12A, 12B) einen abnehmbaren Deckel (17) zum Verschließen der Öffnung (16) umfasst.
- Modulares Signalkammersystem nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerabschlusselemente (24A, 24B) deckungsgleich sind.
- Modulares Signalkammersystem nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerabschlusselemente (24A, 24B) und das Trägerzwischenstück (26) jeweils eine Aussparung (31, 33) zur Durchführung von Kabeln und/oder zur Durchführung/Einführung eines Versteifungselements (40) umfassen.
- Modulares Signalkammersystem nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerabschlusselemente (24A, 24B) Befestigungsmittel (23), insbesondere zur Anbringung an eine Wand oder einem Mast, umfassen.
- Modulares Signalkammersystem nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Steckverbindung um eine Klemmverbindung und/oder eine Schnappverbindung handelt.
- Modulares Signalkammersystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Klemmverbindung um eine Nut (20)-Feder (30)-Verbindung handelt.
- Modulares Signalkammersystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnappverbindung durch einen Rasthaken (22) und eine Rast (32) ausgebildet wird.
- Modulares Signalkammersystem nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es zumindest ein Versteifungselement (40) umfasst.
- Signalgeber, umfassend ein modulares Signalkammersystem (10) nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9 und mindestens zwei opto-elektronische Baugruppen pro Signalkammer.
- Signalgeber nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den opto-elektronischen Baugruppen um LED-Baugruppen handelt.
- Signalgeber nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei der opto-elektronischen Baugruppen redundant sind.
- Signalgeber nach einem oder mehreren der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um eine Lichtsignalanlage handelt.
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