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EP3979282A1 - Dispositif de communication pour un appareil de commutation électrique - Google Patents

Dispositif de communication pour un appareil de commutation électrique Download PDF

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Publication number
EP3979282A1
EP3979282A1 EP21199675.6A EP21199675A EP3979282A1 EP 3979282 A1 EP3979282 A1 EP 3979282A1 EP 21199675 A EP21199675 A EP 21199675A EP 3979282 A1 EP3979282 A1 EP 3979282A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
communication device
electrical
capacitor
switching device
control circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP21199675.6A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP3979282B1 (fr
Inventor
Fabien DECHAMPS
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Schneider Electric Industries SAS
Original Assignee
Schneider Electric Industries SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schneider Electric Industries SAS filed Critical Schneider Electric Industries SAS
Publication of EP3979282A1 publication Critical patent/EP3979282A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP3979282B1 publication Critical patent/EP3979282B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • HELECTRICITY
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    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H47/00Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current
    • H01H47/002Monitoring or fail-safe circuits
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H47/00Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current
    • H01H47/22Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for supplying energising current for relay coil
    • H01H47/32Energising current supplied by semiconductor device
    • H01H47/325Energising current supplied by semiconductor device by switching regulator
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/16Indicators for switching condition, e.g. "on" or "off"
    • H01H9/167Circuits for remote indication
    • HELECTRICITY
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    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/54Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere
    • HELECTRICITY
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    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/66Power reset mechanisms
    • H01H2071/665Power reset mechanisms the reset mechanism operating directly on the normal manual operator, e.g. electromagnet pushes manual release lever back into "ON" position
    • HELECTRICITY
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    • H01H47/22Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for supplying energising current for relay coil
    • H01H47/226Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for supplying energising current for relay coil for bistable relays
    • HELECTRICITY
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    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/04Means for indicating condition of the switching device

Definitions

  • the present invention relates in particular to a communication device for an electrical switching device with low electrical consumption.
  • the invention more particularly intends to remedy by proposing a communication device capable of being associated with an existing electrical switching device and making it possible to indicate a state of said switching device by means of an electrical contact. dry.
  • the communication device makes it possible to provide remote information on the state of the switching device by means of a dry electrical contact, which can be connected to one or more devices, thus making it possible to monitor the switchgear remotely.
  • the communication device has a simple design and is inexpensive to manufacture. It consumes only a very small amount of energy to operate and does not need a stand-alone power source such as a battery.
  • the invention relates to a system comprising an electrical switching device, such as a contactor and a communication device as defined above, said electrical switching device comprising an actuator controlled by a control circuit, the connector being connected to the control circuit, to receive a status signal sent by the control circuit and to receive an electrical supply voltage supplied by the switching device.
  • an electrical switching device such as a contactor and a communication device as defined above
  • said electrical switching device comprising an actuator controlled by a control circuit, the connector being connected to the control circuit, to receive a status signal sent by the control circuit and to receive an electrical supply voltage supplied by the switching device.
  • the figure 1 schematically represents a communication device 2.
  • the device 2 is in particular intended to be associated with an electrical switching device, such as a contactor.
  • the electrical switching device comprises an actuator controlled by a control circuit.
  • the actuator is coupled to separable electrical contacts to switch the switchgear between an electrically open state and an electrically closed state.
  • the switching device can be installed in an electrical installation, such as an electricity distribution installation.
  • the device 2 comprises a connector 4 able to be connected to the control circuit, to receive a status signal, denoted Ena, sent by the control circuit and to receive an electrical supply voltage supplied by the switching device.
  • the device 2 is connected to an output of the electrical switching device, for example by being connected, preferably in a removable manner, to an output interface (comprising for example electrodes) of the switching device electric.
  • the electrical supply voltage bears the reference “15V”.
  • connector 4 is also able to be connected to an electrical ground denoted “0V” as well as to data lines denoted A and B.
  • 0V electrical ground
  • a and B data lines
  • the status signal ENA can be emitted by the switching device to indicate an open state, or to indicate a fault.
  • the ENA status signal can be an electric voltage of low amplitude, for example with a maximum amplitude of 5 volts or 3.3 volts.
  • the status signal can take two values: a high value, here equal to the maximum amplitude, and a low value, in which the voltage is zero here. These examples are not limiting.
  • Current limiter circuit 6 is configured to supply capacitor 10 from the electric supply voltage received, only when the status signal takes a predefined value.
  • the predefined value can be a value chosen by a user or by the manufacturer of the device 2 as a function of characteristics of the supply voltage received, or more generally, of characteristics of the switching device.
  • capacitor 10 is configured to be recharged from the supply voltage received from the input connector when the status signal takes a predefined value, for example when the status signal takes the high value.
  • the electrical supply voltage supplied by the switching device is less than or equal to 15 Volts DC.
  • the electrical power consumed by the device 2 during its operation is less than 1W and preferably less than 15mW. The device 2 is then said to have low (or low) electrical consumption.
  • Relay 12 includes a coil 14, a first electrical contact 16 and a second electrical contact 18 coupled to coil 14.
  • the first electrical contact 16 is a normally closed (NC) contact.
  • the second electrical contact 18 is a normally open (NO) contact.
  • the first electrical contact 16 can be omitted.
  • Pulse generator 8 has an input connected to current regulator 6 and capacitor 10, and an output connected to coil 14.
  • Pulse generator 8 is configured to energize bistable relay 12 and thus switch electrical contact 18 when the capacitor reaches a predefined charge level. In particular, when the capacitor 10 is sufficiently charged, the generator pulse generator 8 sends an electrical voltage pulse to the terminals of coil 14 to energize coil 14 and thus switch relay 12.
  • electrical contact 18 is connected to output terminals 20 of communication device 2 to form a dry electrical contact.
  • the dry electrical contact can be connected to a remote device, to collect information on the state of the switching device.
  • This connection can be made by wired connection means, such as electric cables.
  • the device 2 makes it possible to relay the status signal received from the switching device to relay it to another remote device, by means of a dry electrical contact.
  • electrical contact 16 is coupled to an output of connector 4 to send a signal (noted “RWD-read-status” on the figure 1 ) indicating that relay 12 has changed state. This allows the corresponding information to be fed back to the control circuit of the switching device.
  • the electrical contact 16 is polarized by the electrical voltage Vcap supplied by the capacitor 10.
  • device 2 comprises a bias circuit 22 which is connected to electrical contact 16 and to an electrical supply rail connected to the output of the capacitor so as to collect the electrical voltage Vcap supplied by capacitor 10.
  • the output of the bias circuit 22 is connected to a corresponding output (denoted RWD_status) of connector 4 to which is sent the signal (RWD-read-status) emitted by bias circuit 22, indicating that relay 12 has changed state.
  • device 2 includes a reset button 24 coupled to relay 12 and allowing relay 12 to be manually reset to a predefined state.
  • the relay 12 comprises by construction a button or any other suitable input device making it possible to reset it to a state predefined by the manufacturer.
  • Button 24 is mechanically coupled to this input by a transmission mechanism.
  • device 2 can be reset to a predefined state, for example a state in relay 12 is not energized.
  • the figure 2 represents a graph 30 showing schematically the evolution of signal values and electrical voltages during the operation of the device 2, as a function of time (denoted “t” on the abscissa axis).
  • the graph 30 represents the evolution of the state signal (ENA), of the voltage at the terminals of the capacitor 10 (denoted Vcap), of the voltage pulse delivered by the pulse generator 8 (denoted “Relay voltage”) and the signal (here denoted “Status_WD”) indicating that the relay 12 has changed state.
  • the figure 4 illustrates operating steps of the device 2.
  • device 2 is connected to a switching device.
  • An electrical input voltage (for example present between pins 15V and 0V of connector 4) is received from the switching device.
  • the status signal remains at the low value.
  • step S100 the status signal received from connector 4 changes value, for example following a change in status of the switching device, as visible on the figure 2 (reference 32).
  • step S102 the current limiting circuit 6 authorizes the charging of the capacitor 10.
  • the voltage Vcap increases gradually, as the capacitor 10 charges.
  • step S104 the voltage Vcap across the terminals of the capacitor reaches the predefined charge level, corresponding here to a trigger voltage Von (reference 34). This instant is for example reached after a predefined duration Tstart.
  • pulse generator 8 is activated and generates a voltage pulse from the energy stored in capacitor 10 (reference 38). This gradually discharges capacitor 10.
  • the duration of the pulse can be adjusted by programming the pulse generator 8 to stop when the charge level of the capacitor 10 reaches a second predefined threshold.
  • this corresponds to a low voltage threshold denoted Voff.
  • the low voltage threshold Voff is lower than the trigger voltage Von.
  • the trigger voltage Von is equal to 13V.
  • the low voltage threshold Voff is equal to 8 Volts.
  • the voltage pulse thus generated excites coil 14 of relay 12 and forces contacts 16 and 18 to switch from their initial state.
  • the second electrical contact 18 is switched to its closed state, and the first electrical contact 16 is switched to an open state.
  • the change of state can be detected by a remote device connected to the dry contact formed by the terminals 20.
  • the bias circuit 22 advantageously generates an output signal (reference 36) under the effect of the opening of the second contact 16 and thanks to the electric voltage Vcap which is always supplied by the capacitor 10.
  • the status signal received at the input changes state again (reference 40).
  • the current limiting circuit 6 stops supplying the capacitor 10.
  • the duration (denoted Tread) of this signal can be adjusted according to the mechanical characteristics of relay 12,
  • the duration (denoted Toff) between the end of the output signal and the change of state of the ENA state signal received at the input can be adjusted according to characteristics of the ENA state signal and/or switchgear control circuit characteristics.
  • the duration Toff can be chosen so as to impose a time delay linked to the fallout of the ENA status signal (to its low default value) once it is certain that the switching device has actually changed. of state.
  • the steps could be performed in a different order. Some steps could be omitted.
  • the example described does not preclude that, in other embodiments, other steps are implemented jointly and/or sequentially with the steps described.
  • the communication device 2 makes it possible to provide remote information on the state of the switching device to which it is connected by means of the dry electrical contact, which can be connected to one or more devices, thus allowing the switchgear to be monitored remotely.
  • the communication device has a simple design and is inexpensive to manufacture. It consumes only a very small amount of energy to operate and does not need an independent electrical power source such as a battery, since it is electrically powered by the switching device to which it is connected. And thanks to its low energy consumption, the communication device avoids harming the correct operation of the switching device and also avoids degrading its energy performance. Indeed, the switching device is itself optimized in terms of energy consumption and is not necessarily dimensioned for such a task.
  • the use of the capacitor 10 to bias the second contact 16 makes it possible to generate the RWD-read-status output signal without consuming energy directly from the switching device.
  • the device 2 is also independent of the switching device and can thus, in certain numerous embodiments, be mounted on different switching devices. existing switches, without the need to modify these devices.
  • the device 2 can just as well be used in many other applications, for example by being mounted on switching devices provided to accommodate it, or being offset on a fixing rail close to the switching device when the latter is not natively designed to accommodate device 2.
  • the picture 3 represents an example of construction of the device 2.
  • the constituents of device 2 are housed in a casing 50, for example made of thermoformed plastic material.
  • Housing 50 is preferably configured to be mounted on the housing of the switchgear with which device 2 is associated.
  • the box 50 comprises fixing means, such as hooks, or screwable elements, or any suitable fixing device.
  • the box 50 can be configured to be mounted in an electrical panel, for example by being fixed or attached to a fixing rail, using appropriate fixing elements.
  • the device 2 is removably mounted.
  • the means for fixing the case 50 are therefore shaped accordingly.
  • the constituents of device 2 can be mounted on a support housed inside case 50, such as an epoxy resin plate, or any equivalent device.
  • device 2 is assembled from discrete components.
  • references 52, 56 and 58 correspond respectively to connector 4, relay 12 and current limiting circuit 6.
  • References 60, 62 and 64 correspond respectively to output terminals 20, reset button 24 and bias circuit 22.
  • An additional connector 54 can be installed in the case where the device 2 is intended to be connected to the switching device via a wired connection according to a so-called “daisy chain” topology.
  • the pins of additional connector 54 are then connected to the respective pins of connector 4.
  • the device 2 has compact dimensions.
  • the box 50 has a height less than or equal to 45mm and a width less than or equal to 20mm.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Relay Circuits (AREA)

Abstract

Un dispositif de communication (2) comporte un actionneur piloté par un circuit de commande, le dispositif de communication (2) comporte :- un connecteur (4) apte à être raccordé au circuit de commande, pour recevoir un signal d'état (Ena) envoyé par le circuit de commande et pour recevoir une tension électrique d'alimentation (15V) fournie par l'appareil de commutation ;- un condensateur (10) configuré pour être rechargé à partir de la tension d'alimentation reçue depuis le connecteur d'entrée lorsque le signal d'état prend une valeur prédéfinie ;- un relais bistable (12) comportant un contact électrique (18) normalement ouvert (NO) connecté à des terminaux de sortie (20) pour former un contact électrique sec ; et- un générateur d'impulsions (8) alimenté par le condensateur et étant configuré pour exciter le relais bistable lorsque le condensateur atteint un niveau de charge prédéfini.

Description

  • La présente invention se rapporte notamment à un dispositif de communication pour un appareil de commutation électrique à faible consommation électrique.
  • Il est connu d'utiliser des appareils de commutation électrique, tels que des contacteurs, dans des installations électriques, par exemple pour interrompre un courant électrique.
  • Dans de nombreuses applications, il est souhaitable de pouvoir surveiller à distance l'état de ces appareils de commutation, par exemple à des fins de surveillance ou de maintenance, ou encore pour détecter plus rapidement une défaillance survenant dans l'installation.
  • Toutefois, de nombreux appareils de commutation de conception ancienne ne sont pas équipés pour envoyer leur état à distance. Typiquement, une information sur l'état de l'appareil est affichée localement au moyen d'un indicateur lumineux. Mais il est fréquent que rien ne soit prévu pour transmettre cette information suivant une autre manière, notamment au moyen d'un contact électrique sec.
  • C'est à ces inconvénients qu'entend plus particulièrement remédier l'invention en proposant un dispositif de communication apte à être associé à un appareil de commutation électrique existant et permettant d'indiquer un état dudit appareil de commutation au moyen d'un contact électrique sec.
  • A cet effet, un aspect de l'invention concerne un dispositif de communication à basse consommation énergétique pour un appareil de commutation électrique, tel qu'un contacteur, ledit appareil de commutation électrique comportant un actionneur piloté par un circuit de commande, le dispositif de communication comportant :
    • un connecteur apte à être raccordé au circuit de commande, pour recevoir un signal d'état envoyé par le circuit de commande et pour recevoir une tension électrique d'alimentation fournie par l'appareil de commutation ;
    • un condensateur configuré pour être rechargé à partir de la tension d'alimentation reçue depuis le connecteur d'entrée lorsque le signal d'état prend une valeur prédéfinie ;
    • un relais bistable comportant un contact électrique normalement ouvert connecté à des terminaux de sortie du dispositif de communication pour former un contact électrique sec ;
    • un générateur d'impulsions alimenté par le condensateur et étant configuré pour exciter le relais bistable et ainsi commuter le contact électrique lorsque le condensateur atteint un niveau de charge prédéfini.
  • Grâce à l'invention, le dispositif de communication permet de fournir une information à distance sur l'état de l'appareil de commutation par le biais d'un contact électrique sec, qui peut être relié à un ou plusieurs appareils, permettant ainsi de surveiller l'appareil de commutation à distance.
  • Le dispositif de communication possède une conception simple et peu couteuse à fabriquer. Il ne consomme qu'une quantité très réduite d'énergie pour fonctionner et n'a pas besoin de source d'alimentation électrique autonome telle qu'une batterie.
  • Selon des aspects avantageux mais non obligatoires, un tel dispositif de communication peut incorporer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises isolément ou suivant toute combinaison techniquement admissible :
    • Le dispositif comporte un circuit limiteur de courant connecté entre le connecteur d'entrée et le condensateur, ledit circuit limiteur de courant étant configuré pour alimenter le condensateur à partir de la tension électrique d'alimentation reçue uniquement lorsque le signal d'état prend la valeur prédéfinie.
    • Le relais comporte un contact électrique additionnel couplé à une sortie du connecteur pour envoyer un signal indiquant que le relais a changé d'état.
    • Le contact électrique additionnel est polarisé par la tension fournie par le condensateur.
    • Le contact électrique additionnel est un contact normalement fermé.
    • La tension électrique d'alimentation fournie par l'appareil de commutation est inférieure ou égale à 15 Volts.
    • La puissance électrique consommée par le dispositif de communication lors de son fonctionnement est inférieure à 1 Watt et de préférence inférieure à 15mW.
    • Le dispositif comporte un bouton de réinitialisation couplé au relais et permettant de réinitialiser manuellement le relais dans un état prédéfini.
    • Les constituants du dispositif de communication sont logés dans un boîtier configuré pour être monté sur un boîtier de l'appareil de commutation.
    • Le niveau de charge prédéfini du condensateur correspond à une tension électrique comprise entre 3 Volts et 20 Volts.
  • Selon un autre aspect, l'invention concerne un système comportant un appareil de commutation électrique, tel qu'un contacteur et un dispositif de communication tel que défini précédemment, ledit appareil de commutation électrique comportant un actionneur piloté par un circuit de commande, le connecteur étant raccordé au circuit de commande, pour recevoir un signal d'état envoyé par le circuit de commande et pour recevoir une tension électrique d'alimentation fournie par l'appareil de commutation.
  • L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement à la lumière de la description qui va suivre d'un mode de réalisation d'un dispositif de communication donnée uniquement à titre d'exemple et faite en référence aux dessins annexés, dans lesquels :
    • [Fig 1] la figure 1 représente schématiquement un dispositif de communication conforme à des modes de réalisation de l'invention ;
    • [Fig 2] la figure 2 représente schématiquement l'évolution de valeurs de signaux et de tensions électriques lors du fonctionnement du dispositif de communication de la figure 1 ;
    • [Fig 3] la figure 3 représente le dispositif de communication de la figure 1 vu selon une vue de dessus ;
    • [Fig 4] la figure 4 est un diagramme illustrant des étapes de fonctionnement du dispositif de communication de la figure 1.
  • La figure 1 représente schématiquement un dispositif de communication 2.
  • Le dispositif 2 est notamment destiné à être associé à un appareil de commutation électrique, tel qu'un contacteur. Par exemple, l'appareil de commutation électrique comporte un actionneur piloté par un circuit de commande. L'actionneur est couplé à des contacts électriques séparables pour commuter l'appareil de commutation entre un état électriquement ouvert et un état électriquement fermé. L'appareil de commutation peut être installé dans une installation électrique, telle qu'une installation de distribution d'électricité.
  • Le dispositif 2 comporte un connecteur 4 apte à être raccordé au circuit de commande, pour recevoir un signal d'état, noté Ena, envoyé par le circuit de commande et pour recevoir une tension électrique d'alimentation fournie par l'appareil de commutation.
  • On comprend donc que le dispositif 2 est connecté à une sortie de l'appareil de commutation électrique, par exemple en étant raccordé, de préférence de façon amovible, à une interface de sortie (comportant par exemple des électrodes) de l'appareil de commutation électrique.
  • Sur l'exemple de la figure 1, la tension électrique d'alimentation porte la référence « 15V ». Dans l'exemple illustré, Le connecteur 4 est également apte à être connecté à une masse électrique notée « 0V » ainsi qu'à des lignes de données notées A et B. Ces exemples ne sont pas limitatifs. On comprend notamment que, malgré la référence utilisée pour désigner la tension électrique d'alimentation, celle-ci peut prendre une valeur qui n'est pas nécessairement égale à 15 Volts.
  • Par exemple, le signal d'état ENA peut être émis par l'appareil de commutation pour indiquer un état ouvert, ou pour indiquer un défaut.
  • Le signal d'état ENA peut être une tension électrique de faible amplitude, par exemple d'amplitude maximale 5 Volts ou 3,3 Volts.
  • Le signal d'état peut prendre deux valeurs : une valeur haute, ici égale à l'amplitude maximale, et une valeur basse, dans lequel la tension est ici nulle. Ces exemples ne sont pas limitatifs.
  • Le dispositif 2 comporte également :
    • un circuit limiteur de courant 6 relié au connecteur 4 pour recevoir la tension d'alimentation et le signal d'état ;
    • un condensateur 10 connecté en sortie du circuit limiteur de courant 6 ;
    • un générateur d'impulsions 8 alimenté par le condensateur ;
    • un relais bistable 12.
  • Le circuit limiteur de courant 6 est configuré pour alimenter le condensateur 10 à partir de la tension électrique d'alimentation reçue, uniquement lorsque le signal d'état prend une valeur prédéfinie.
  • La valeur prédéfinie peut être une valeur choisie par un utilisateur ou par le constructeur du dispositif 2 en fonction de caractéristiques de la tension d'alimentation reçue, ou plus généralement, de caractéristiques de l'appareil de commutation.
  • En d'autres termes, le condensateur 10 est configuré pour être rechargé à partir de la tension d'alimentation reçue depuis le connecteur d'entrée lorsque le signal d'état prend une valeur prédéfinie, par exemple lorsque le signal d'état prend la valeur haute.
  • Dans de nombreux exemples, la tension électrique d'alimentation fournie par l'appareil de commutation est inférieure ou égale à 15 Volts DC. En pratique, la puissance électrique consommée par le dispositif 2 lors de son fonctionnement est inférieure à 1W et de préférence inférieure à 15mW. Le dispositif 2 est alors dit avoir une faible (ou basse) consommation électrique.
  • Le relais 12 comporte une bobine 14, un premier contact électrique 16 et un deuxième contact électrique 18 couplés à la bobine 14.
  • Dans l'exemple illustré, le premier contact électrique 16 est un contact normalement fermé (NC). Le deuxième contact électrique 18 est un contact normalement ouvert (NO).
  • Selon des variantes, le premier contact électrique 16 peut être omis.
  • Le générateur d'impulsions 8 comporte une entrée connectée au régulateur de courant 6 et au condensateur 10, et une sortie connectée à la bobine 14.
  • Le générateur d'impulsions 8 est configuré pour exciter le relais bistable 12 et ainsi commuter le contact électrique 18 lorsque le condensateur atteint un niveau de charge prédéfini. Notamment, lorsque le condensateur 10 est suffisamment chargé, le générateur d'impulsions 8 envoie une impulsion de tension électrique aux bornes de la bobine 14 pour exciter la bobine 14 et ainsi commuter le relais 12.
  • Avantageusement, le contact électrique 18 est connecté à des terminaux de sortie 20 du dispositif de communication 2 pour former un contact électrique sec.
  • Le contact électrique sec peut être connecté à un appareil distant, pour collecter une information sur l'état de l'appareil de commutation. Cette connexion peut être réalisée par des moyens de connexion filaires, tels que des câbles électriques.
  • En d'autres termes, le dispositif 2 permet de relayer le signal d'état reçu de l'appareil de commutation pour le relayer vers un autre appareil distant, au moyen d'un contact électrique sec.
  • Avantageusement, le contact électrique 16 est couplé à une sortie du connecteur 4 pour envoyer un signal (noté « RWD-read-status » sur la figure 1) indiquant que le relais 12 a changé d'état. Cela permet de remonter l'information correspondante au circuit de commande de l'appareil de commutation.
  • De préférence, le contact électrique 16 est polarisé par la tension électrique Vcap fournie par le condensateur 10.
  • Par exemple, le dispositif 2 comporte un circuit de polarisation 22 qui est connecté au contact électrique 16 et à un rail d'alimentation électrique raccordé à la sortie du condensateur de manière à recueillir la tension électrique Vcap fournie par le condensateur 10. La sortie du circuit de polarisation 22 est connectée à une sortie correspondante (notée RWD_status) du connecteur 4 sur laquelle est envoyée le signal (RWD-read-status) émis par le circuit de polarisation 22, indiquant que le relais 12 a changé d'état.
  • Avantageusement, le dispositif 2 comporte un bouton de réinitialisation 24 couplé au relais 12 et permettant de réinitialiser manuellement le relais 12 dans un état prédéfini.
  • Par exemple, le relais 12 comporte par construction un bouton ou tout autre dispositif d'entrée adéquat permettant de le réinitialiser dans un état prédéfini par le constructeur. Le bouton 24 est couplé mécaniquement à cette entrée par un mécanisme de transmission.
  • Ainsi, en cas de défaillance, ou lors d'une mise en service, le dispositif 2 peut être réinitialisé dans un état prédéfini, par exemple un état dans le relais 12 n'est pas excité.
  • Un exemple de fonctionnement du dispositif 2 est illustré grâce aux figures 2 et 4.
  • La figure 2 représente un graphique 30 montrant schématiquement l'évolution de valeurs de signaux et de tensions électriques lors du fonctionnement du dispositif 2, en fonction du temps (noté « t » sur l'axe des abscisses).
  • Notamment, le graphique 30 représente l'évolution du signal d'état (ENA), de la tension au bornes du condensateur 10 (notée Vcap), de l'impulsion de tension délivrée par le générateur d'impulsions 8 (notée « Relay voltage ») et du signal (ici noté « Status_WD ») indiquant que le relais 12 a changé d'état.
  • La figure 4 illustre des étapes de fonctionnement du dispositif 2.
  • Initialement, le dispositif 2 est connecté à un appareil de commutation. Une tension électrique d'entrée (par exemple présente entre les broches 15V et 0V du connecteur 4) est reçue depuis l'appareil de commutation. En revanche, le signal d'état reste à la valeur basse.
  • Lors de l'étape S100, le signal d'état reçu depuis le connecteur 4 change de valeur, par exemple suite à un changement d'état de l'appareil de commutation, comme visible sur la figure 2 (référence 32).
  • En réponse, lors de l'étape S102, le circuit limiteur de courant 6 autorise le chargement du condensateur 10. La tension Vcap augmente graduellement, au fur et à mesure que le condensateur 10 se charge.
  • Lors d'une étape S104, la tension Vcap aux bornes du condensateur atteint le niveau de charge prédéfini, correspondant ici à une tension de déclenchement Von (référence 34). Cet instant est par exemple atteint au bout d'une durée prédéfinie Tstart.
  • En réponse, le générateur d'impulsions 8 est activé et génère une impulsion de tension à partir de l'énergie stockée dans le condensateur 10 (référence 38). Cela décharge progressivement le condensateur 10.
  • Par exemple, la durée de l'impulsion (notée Tpulse) peut être réglée en programmant le générateur d'impulsions 8 pour s'arrêter lorsque le niveau de charge du condensateur 10 atteint un deuxième seuil prédéfini.
  • Dans l'exemple illustré, cela correspond à un seuil de tension bas noté Voff. Le seuil de tension bas Voff est inférieur à la tension de déclenchement Von.
  • Par exemple, la tension de déclenchement Von est égale à 13V. Le seuil de tension bas Voff est égal à 8 Volts. Ces exemples ne sont pas limitatifs et d'autres valeurs peuvent être choisies selon les circonstances. Par exemple, lequel le niveau de charge prédéfini du condensateur correspond à une tension électrique comprise entre 3 Volts et 20 Volts, voire entre 5 Volts et 20 Volts.
  • L'impulsion de tension ainsi générée excite la bobine 14 du relais 12 et force les contacts 16 et 18 à commuter depuis leur état initial. Par exemple, le deuxième contact électrique 18 est commuté vers son état fermé, et le premier contact électrique 16 est commuté vers un état ouvert. Ainsi, le changement d'état peut être détecté par un appareil distant raccordé au contact sec formé par les terminaux 20.
  • En parallèle, avantageusement, le circuit de polarisation 22 génère un signal de sortie (référence 36) sous l'effet de l'ouverture du deuxième contact 16 et grâce à la tension électrique Vcap qui est toujours fournie par le condensateur 10.
  • Lors d'une étape S106, le signal d'état reçu en entrée change à nouveau d'état (référence 40). En réponse, le circuit limiteur de courant 6 cesse d'alimenter le condensateur 10.
  • Par exemple, la durée (notée Tread) de ce signal peut être réglée en fonction de caractéristiques mécaniques du relais 12,
  • Et, en pratique, la durée (notée Toff) entre la fin du signal de sortie et le changement d'état du signal d'état ENA reçu en entrée peut être réglée en fonction de caractéristiques du signal d'état ENA et/ou de caractéristiques du circuit de commande de l'appareil de commutation.
  • Par exemple, la durée Toff peut être choisie de façon à imposer une temporisation liée à la retombée signal d'état ENA (vers sa valeur basse par défaut) une fois que l'on a la certitude que l'appareil de commutation a effectivement changé d'état.
  • En variante, les étapes pourraient être exécutées dans un ordre différent. Certaines étapes pourraient être omises. L'exemple décrit ne fait pas obstacle à ce que, dans d'autres modes de réalisation, d'autres étapes soient mises en œuvre conjointement et/ou séquentiellement avec les étapes décrites.
  • Grâce à l'invention, le dispositif de communication 2 permet de fournir une information à distance sur l'état de l'appareil de commutation auquel il est connecté par le biais du contact électrique sec, qui peut être relié à un ou plusieurs appareils, permettant ainsi de surveiller l'appareil de commutation à distance.
  • Le dispositif de communication possède une conception simple et peu couteuse à fabriquer. Il ne consomme qu'une quantité très réduite d'énergie pour fonctionner et n'a pas besoin de source d'alimentation électrique autonome telle qu'une batterie, puisqu'il est alimenté électriquement par l'appareil de commutation auquel il est connecté. Et grâce à sa faible consommation énergétique, le dispositif de communication évite de nuire au bon fonctionnement de l'appareil de commutation et évite aussi d'en dégrader les performances énergétiques. En effet, l'appareil de commutation est lui-même optimisé en termes de consommation d'énergie et n'est pas forcément dimensionné pour une telle tâche.
  • De façon avantageuse, l'utilisation du condensateur 10 pour polariser le deuxième contact 16 permet de générer le signal de sortie RWD-read-status sans consommer d'énergie directement depuis l'appareil de commutation.
  • Le dispositif 2 est en outre indépendant de l'appareil de commutation et peut ainsi, dans certains nombreux modes de réalisation, être monté sur différents appareils de commutation existants, sans qu'il ne soit nécessaire de modifier ces appareils. Toutefois, le dispositif 2 peut tout aussi bien être utilisé dans de nombreuses autres applications, par exemple en étant monté sur des appareils de commutation prévus pour l'accueillir, ou être déporté sur un rail de fixation à proximité de l'appareil de commutation lorsque ce dernier n'est pas nativement prévu pour accueillir le dispositif 2.
  • La figure 3 représente un exemple de construction du dispositif 2.
  • Avantageusement, les constituants du dispositif 2 sont logés dans un boîtier 50, par exemple réalisé en matière plastique thermoformée.
  • Le boîtier 50 est de préférence configuré pour être monté sur le boîtier de l'appareil de commutation auquel le dispositif 2 est associé. Par exemple, le boîtier 50 comporte des moyens de fixation, tels que des crochets, ou des éléments vissables, ou tout dispositif de fixation approprié. En variante, le boîtier 50 peut être configuré pour être monté dans un tableau électrique, par exemple en étant fixé ou attaché à un rail de fixation, grâce à des éléments de fixation appropriés.
  • De préférence, le dispositif 2 est monté de façon amovible. Les moyens de fixation du boîtier 50 sont donc conformés en conséquence.
  • Les constituants du dispositif 2 peuvent être montés sur un support logé à l'intérieur du boîtier 50, tel qu'une plaque de résine époxyde, ou tout dispositif équivalent.
  • De préférence, le dispositif 2 est assemblé à partir de composants discrets.
  • Sur la figure 3, les références 52, 56 et 58 correspondent respectivement au connecteur 4, au relais 12 et au circuit limiteur de courant 6. Les références 60, 62 et 64 correspondent respectivement aux terminaux de sortie 20, au bouton de réinitialisation 24 et au circuit de polarisation 22.
  • Un connecteur additionnel 54 peut être installé dans le cas où le dispositif 2 est destiné à être connecté à l'appareil de commutation par l'intermédiaire d'une liaison filaire suivant une topologie dite « daisy chain » en anglais. Les broches du connecteur additionnel 54 sont alors reliées aux broches respectives du connecteur 4.
  • De préférence, le dispositif 2 présente des dimensions compactes. Par exemple, le boîtier 50 présente une hauteur inférieure ou égale à 45mm et une largeur inférieure ou égale à 20mm.
  • Les modes de réalisation et les variantes envisagés ci-dessus peuvent être combinés entre eux pour créer de nouveaux modes de réalisation.

Claims (11)

  1. Dispositif de communication (2) à basse consommation énergétique pour un appareil de commutation électrique, tel qu'un contacteur, ledit appareil de commutation électrique comportant un actionneur piloté par un circuit de commande, le dispositif de communication (2) comportant :
    - un connecteur (4) apte à être raccordé au circuit de commande, pour recevoir un signal d'état (Ena) envoyé par le circuit de commande et pour recevoir une tension électrique d'alimentation (15V) fournie par l'appareil de commutation ;
    - un condensateur (10) configuré pour être rechargé à partir de la tension d'alimentation reçue depuis le connecteur d'entrée lorsque le signal d'état prend une valeur prédéfinie ;
    - un relais bistable (12) comportant un contact électrique (18) normalement ouvert (NO) connecté à des terminaux de sortie (20) du dispositif de communication pour former un contact électrique sec ;
    - un générateur d'impulsions (8) alimenté par le condensateur et étant configuré pour exciter le relais bistable et ainsi commuter le contact électrique (18) lorsque le condensateur atteint un niveau de charge prédéfini,
    - un boîtier (50), les constituants du dispositif de communication (2) étant logés dans le boîtier, le boîtier étant configuré pour être monté sur le boîtier de l'appareil de commutation auquel le dispositif de communication (2) est associé.
  2. Dispositif de communication selon la revendication 1, lequel comporte un circuit limiteur de courant (6) connecté entre le connecteur d'entrée et le condensateur (10), ledit circuit limiteur de courant (6) étant configuré pour alimenter le condensateur à partir de la tension électrique d'alimentation reçue uniquement lorsque le signal d'état prend la valeur prédéfinie.
  3. Dispositif de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le relais (12) comporte un contact électrique additionnel (16) couplé à une sortie du connecteur (4) pour envoyer un signal (RWD-read-status) indiquant que le relais a changé d'état.
  4. Dispositif de communication selon la revendication 3, dans lequel le contact électrique additionnel est polarisé par la tension fournie par le condensateur (10).
  5. Dispositif de communication selon la revendication 3 ou la revendication 4, dans lequel le contact électrique additionnel (16) est un contact normalement fermé (NC).
  6. Dispositif de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la tension électrique d'alimentation (15V) fournie par l'appareil de commutation est inférieure ou égale à 15 Volts.
  7. Dispositif de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel la puissance électrique consommée par le dispositif de communication (2) lors de son fonctionnement est inférieure à 1 Watt et de préférence inférieure à 15mW.
  8. Dispositif de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes, lequel comporte un bouton de réinitialisation (24) couplé au relais (12) et permettant de réinitialiser manuellement le relais (12) dans un état prédéfini.
  9. Dispositif de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les constituants du dispositif de communication (2) sont logés dans un boîtier (50) configuré pour être monté sur un boîtier de l'appareil de commutation.
  10. Dispositif de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le niveau de charge prédéfini du condensateur correspond à une tension électrique comprise entre 3 Volts et 20 Volts.
  11. Système comportant un appareil de commutation électrique, tel qu'un contacteur et un dispositif de communication selon l'une quelconque des revendications précédentes, ledit appareil de commutation électrique comportant un actionneur piloté par un circuit de commande, le connecteur (4) étant raccordé au circuit de commande, pour recevoir un signal d'état (Ena) envoyé par le circuit de commande et pour recevoir une tension électrique d'alimentation (15V) fournie par l'appareil de commutation.
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