EP1540845A1 - Procede de commande de l'activation d'un actionneur electromecanique - Google Patents

Procede de commande de l'activation d'un actionneur electromecanique

Info

Publication number
EP1540845A1
EP1540845A1 EP03795157A EP03795157A EP1540845A1 EP 1540845 A1 EP1540845 A1 EP 1540845A1 EP 03795157 A EP03795157 A EP 03795157A EP 03795157 A EP03795157 A EP 03795157A EP 1540845 A1 EP1540845 A1 EP 1540845A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
line
order
voltage
command
transmitter
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.)
Withdrawn
Application number
EP03795157A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Lionel Symoen
Alain Tranchand
Bernard Grehant
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.)
Somfy SA
Original Assignee
Somfy SA
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 Somfy SA filed Critical Somfy SA
Publication of EP1540845A1 publication Critical patent/EP1540845A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B3/00Line transmission systems
    • H04B3/54Systems for transmission via power distribution lines
    • H04B3/542Systems for transmission via power distribution lines the information being in digital form
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5462Systems for power line communications
    • H04B2203/5466Systems for power line communications using three phases conductors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B2203/00Indexing scheme relating to line transmission systems
    • H04B2203/54Aspects of powerline communications not already covered by H04B3/54 and its subgroups
    • H04B2203/5462Systems for power line communications
    • H04B2203/547Systems for power line communications via DC power distribution

Definitions

  • the invention relates to a process defined according to the preamble of claim 1.
  • the invention also relates to an installation, a transmitter of orders and a receiver of orders allowing the implementation of such a process.
  • Actuators such as single-phase asynchronous motors, or DC motors with rectifiers or AC / DC converters, with two directions of rotation are commonly used for comfort and / or building security applications, such as driving blinds, ventilation shutters or closures.
  • two actuators A1 and A2 of the asynchronous or “induction motor” type, connected in parallel, are provided with two phase wires PI and P2 and a neutral wire LN.
  • a phase shift capacitor C1, C2 is connected between Pi and P2, while the two windings EDI, EG1 and ED2 and EG2 of the actuators are connected respectively between PI and LN and between P2 and LN.
  • a movement is obtained in a first direction by feeding the actuators between Pi and LN and in the second direction by feeding them between P2 and LN.
  • FCBl, FCH1, FCB2 and FCH2 limit switches internal to the actuators make it possible to cut the supply to one or the other phase when the motor reaches an end of travel position.
  • the first two of these restrictions are linked to the risk of a frank short-circuit of the capacitor by the switch (s) at the time of closing, which can occur at a time when the voltage across the terminals of the capacitor C1 or C2 is maximum.
  • patent EP 0 895 211 proposes a control system by pilot wire.
  • the pilot wire is connected to the phase on the positive half-waves for an ascent order, on the negative half-waves for a descent order and on the two half-waves for a stop order.
  • This solution has the drawback of requiring a pilot wire in addition to the actuator supply wires.
  • the communication technique on the sector by carrier currents is by far the most used. On transmission and reception, it requires electronic equipment for modulation - demodulation and signal detection, which means that this type of solution presents a cost as high as a radio wave communication solution.
  • Patent application EP 0 038 877 describes an installation making it possible to send information on an electric line supplying an actuator.
  • the information consists of signals sent during the line cut.
  • the abstract of application JP 60 183826 describes a device control device, comprising a command transmitter having switches in parallel with each other and in series with diodes.
  • US Patent 4,408,185 the line is also short-circuited for a short time in the vicinity of zero to transmit information to receivers.
  • US Patent 4,719,446 describes the control of lighting and a fan from a control point allowing the partial opening of the supply line in the vicinity of the zero of the sinusoid.
  • Patent FR 2 518 335 discloses a remote transmission method characterized in that one chooses, as the mode of interrogation of the line, to cut two consecutive periods of the alternating current of said line.
  • Patent application FR 2 798 499 also describes a means of addressing and controlling several devices on the basis of information communicated by several consecutive interruptions of the mains voltage.
  • the devices of the prior art remain too complex to be of interest in comparison with other techniques, such as communications by infrared rays or by radio waves. Indeed, although they are more expensive, the latter have the advantage of allowing the elimination of the wiring of the control points and therefore become generally cheaper.
  • actuators comprising a direct current motor and an AC / DC converter authorizing their direct supply to the mains
  • the object of the invention is to provide a control method improving those of the prior art and overcoming the problems thereof.
  • the invention proposes to provide a simple, inexpensive, safe control method allowing two directions of rotation, requiring a short reaction time to a stop command and requiring no wiring other than the wiring of electric power supply to the actuators.
  • Another object of the invention is to provide an installation, a command transmitter and a command receiver allowing the implementation of such a method.
  • Claims 6 and 7 define modes of execution of the order transmitter according to the invention.
  • Claims 8 to 11 define modes of execution of the command receiver according to the invention.
  • Claims 12 to 14 define the installation according to the invention.
  • Figure 1 is a connection diagram of two actuators, with induction motor and permanent capacitor, controlled by a common switch.
  • FIG. 2 is an oscillogram of the supply voltage of a command receiver when a command transmitter has been inserted into the sector so as to interrupt the voltage for half a period.
  • FIG. 3 is a diagram of an installation for implementing the method according to the invention and for controlling two pieces of equipment.
  • FIG. 4 is a diagram of a command receiver according to the invention.
  • FIG. 5 is a flow diagram of the voltage at the output of a command transmitter transmitting a frame corresponding to an activation order.
  • Figure 6 is an explanatory diagram of the principle of order detection according to a second embodiment of the device according to the invention.
  • FIG. 7 is a diagram of a command receiver supplying an actuator of the induction motor type.
  • FIG. 8 represents two oscillograms originating from an order transmitter and constituting two activation orders of an actuator.
  • FIG. 9 is a diagram of a command transmitter according to the invention.
  • Figure 10 is a connection diagram of an installation for implementing the method according to the invention.
  • FIG. 11 describes a second embodiment of a command transmitter.
  • FIG. 12 is a diagram of a command receiver supplying an actuator of the DC motor type.
  • the device 1, represented in FIG. 3, mainly comprises a general command transmitter 10, two local command transmitters 20, 30 and two command receivers 26, 36 each controlling an item of equipment 28, 38 via an actuator 27, 37.
  • Each local command receiver 26, 36 and the actuator 27, 37 which it controls are grouped into one physical unit 25, 35.
  • Each command transmitter 10, 20, 30 is connected to the supply line and contains at least one switch making it possible to open one of the conductors of the supply line according to a determined sequence, synchronized with the mains.
  • the command transmitter contains a second switch enabling the two conductors downstream of the supply line to be short-circuited when the first switch, located upstream of the second, has been opened. This ensures zero voltage downstream.
  • the first assembly 25 is connected to the supply line L20 leaving the order transmitter 20.
  • This order receiver controls the equipment 28 by controlling the supply of the actuator 27. It is the same for the assembly 35, containing the command receiver 36 and the actuator 37. It is the nature of the voltage on the supply line L30 which makes it possible to control the operation of the equipment 38 .
  • An installation as shown in FIG. 3 allows the command transmitter 10 to simultaneously control the two devices 28 and 38, while the command transmitters 20 and 30 respectively control the only devices 28 and 38.
  • the instantaneous voltage is used to determine the sequence of openings and closings of the line and to deduce an order therefrom.
  • Such an order receiver is shown diagrammatically in FIG. 4.
  • the command receiver includes a microcontroller 52, an input of which is connected to the output of a rectifying and shaping circuit 51 of the supply voltage present on the supply conductor L20.
  • This voltage can, for example, be that of line L10, line L20 or line L30 of FIG. 3.
  • Circuit 51 makes it possible preferably to carry out a full-wave rectification and comprises at least one resistive divider, so applying a reduced voltage to an input 53 of the microcontroller 52.
  • the voltage applied to the input 53 is therefore zero at least twice per period. These times are used to synchronize the start of time measurements with the mains voltage.
  • the assembly therefore makes it possible to identify the possible presence of a zero mains voltage for half a period.
  • the measurement is sampled over time, digital filtering is applied to it and the output value is compared not to zero but to a threshold voltage.
  • the input 53 is of analog type, it allows the measurement of the voltage when the latter is not zero. It is thus ideally possible to verify that the sampled voltage indeed follows a sinusoidal profile for at least half a period. In a degraded manner, but respecting the principle of the invention, it is possible to choose a more or less fine sampling according to the computing capacity of the microcontroller.
  • the microcontroller has only logic inputs, two of these inputs 53 and 54 are used and the circuit 52 is modified so that it has two outputs this time.
  • the output connected to input 53 is only in a logic "0" state when the line voltage is close to zero, while the output connected to input 54 is only in a logic state "1" only when the line voltage is greater than a significant value, for example 30 Volts.
  • a significant value for example 30 Volts.
  • a microcontroller allows the recognition of complex orders, for example in the form of four-bit words, as represented in FIG. 5. It is noted in this figure that the opening times of the line are equal to one period and the line closing times are equal to two periods. A significant binary element (“1") comprises these two successive phases.
  • the transmitter of orders is designed, in the same way as an ordinary electric switch. It must allow the supply voltage to be cut off when the stop button is activated. It is the disappearance of the mains voltage and not the reception of a specific frame which causes the power supply to the actuator to stop. Thus, it is possible to obtain a rapid reaction from the actuator even if the control frames used comprise a high number of periods of the network voltage.
  • a stop order is therefore only issued transiently and corresponds to the total interruption of the voltage for several consecutive half-periods (for example 1 to 5 half-periods).
  • the actuator control relays and / or circuits are connected to a common supply circuit. Due to the high consumption of these various elements, it is preferable that the recognition of an activation frame takes place while these elements are not supplied. Indeed, the presence of breaks in the frame would then require oversizing the power supply so that it can provide a sufficient holding current to these relays and / or control circuits during cuts.
  • the command receiver is therefore designed to interpret as a stop command any opening of the line exceeding a given number of half-periods.
  • control system operates on a four-stroke cycle: - Direction 1,
  • the command receiver operates on a two-stroke cycle:
  • the command receiver is the average voltage of the supply line which is used to identify the sequences of openings and closings of the line.
  • Figure 6 shows this principle.
  • a moving average of the signal is carried out over a fixed duration equal to a period. This period during which the average is carried out is represented by a hatched window.
  • the principle is based on the detection of temporal variations in the average voltage.
  • FIG. 7 proposes an exemplary embodiment of a command receiver according to this principle, making it possible to supply the actuator when it comprises a single-phase induction motor with permanent capacitor.
  • the order transmitter comprises a controlled switch allowing the opening of the line L20, during one (or more) positive half-period or during one (or more) negative half-period.
  • This line opening can be achieved using diodes and / or triacs.
  • RX1 and RX2 are connected in series with two diodes Dl and D2 of opposite polarities, forming two branches placed in parallel on the capacitor C.
  • RX1 activates the reversing contact rxl when it is energized and the coil RX2 activates the reversing contact rx2 when it is energized.
  • the contacts are shown in Figure 7 in the rest position.
  • Resistors Ri, R2 and R3, through which the capacitor C charges and discharges, have a very high value.
  • the AC mains voltage is first applied in full, that is to say without interruption: it is therefore zero in average value.
  • the capacitor C begins to charge through R3.
  • the time constant RC of the load circuit involves an equivalent resistance which can be calculated from Thévenin's theorem. It is assumed here that the components have been chosen so as to present a time constant at least equivalent to the duration of the half-period. Consequently, at the end of half a period, the capacitor C is therefore still only partially charged and the voltage across the terminals of the coil RXl is less than the bonding threshold of the relay rxl.
  • the disconnection of the branch formed by the resistor R2 and the diode D4 causes the supply of the coil RXl from the conductor L20 by a path parallel to the resistor R3 passing through the capacitor CM of the actuator 27, the diode D3 and the resistor Ri.
  • the command receiver can be improved by placing in series with the coils RXl and RX2 elements with voltage threshold, such as for example diacs or assemblies with transistors equivalent to thyristors with low ignition voltage.
  • voltage threshold such as for example diacs or assemblies with transistors equivalent to thyristors with low ignition voltage.
  • These threshold elements voltage are known to those skilled in the art. They make it possible to obtain a very frank changeover of the relay from a state of rest to an active state.
  • the relays can be replaced by controlled elements such as opto-triacs or MOS transistors.
  • An optional block VS for monitoring the mains voltage is shown in dotted lines in FIG. 7.
  • This block comprises three inputs, two of which are connected to the two terminals of capacitor C and the third to phase or more general to a point giving between this point and the neutral a voltage proportional to the mains voltage.
  • the monitoring block is such that it becomes conductive between the two terminals connected to the capacitor C if the mains voltage remains zero for a duration greater than a half-period, for example for two half-periods. It is thus possible to reduce to a minimum the duration of an actuator stop order.
  • the realization of this VS functional block requires only current timing components.
  • the order transmitter is preferably reactive, that is to say that it is capable of detecting the value of the current flowing through it: such a device makes it possible to automatically stop repeating the activation time sequences as soon as this activation has been taken into account.
  • a transmitter of orders comprising these improvements is represented in figure 9. This transmitter is intended to give orders to a receiver according to figure 7. Its conductors L10 and LN are connected to the sector and its conductors L20 and LN are connected to the receiver orders.
  • the assembly only includes the series-parallel combination of diodes D5 and D6 and the two switches UP and DN normally closed at rest. In the rest position shown in FIG. 9, the phase line is therefore uninterrupted between the conductors L10 and L20.
  • a mechanical key allows the UP and DN switches to be pressed simultaneously. It is actually a stop button causing the total opening of the line. We can, likewise, to ensure this function add a third switch in series with the two switches UP and DN downstream or upstream of the previous assembly.
  • the order transmitter can also have two current sensors CS1 and CS2 acting on two closing contacts rx5 and rx6, by means of a control circuit not shown, comprising for example bistable relay coils or equivalents known to those skilled in the art.
  • rx5 and rx ⁇ contacts allow in particular not to unnecessarily prolong a repetition sequence of the activation frame.
  • the contact rx5 closes as soon as the current measured by the current sensor CS1 exceeds a threshold indicating that the motor is supplied.
  • the rx5 contact opens as soon as the current measured by the CS2 sensor exceeds the IS threshold, which is the case in the event of simultaneous pressing of the two pushers while the rx5 contact is closed.
  • the contact rx6 closes as soon as the current measured by the sensor CS2 exceeds the threshold IS and opens as soon as the current measured by the sensor CS1 exceeds the threshold IS.
  • the contacts rx5 and rx6 open in the event of detection of a very low resistance between the conductors L10 and L20 indicating that the two switches UP and DN are in their rest position.
  • the contacts rx5 and rx ⁇ are controlled by time delays.
  • FIG. 11 represents a second embodiment of a command transmitter.
  • switches UP 'and DN' having the same function as the switches UP and DN described above, respectively include a contact KU, a thyristor TH2 and a resistor R6, and a contact KN, a thyristor TH1 and a resistor R5 .
  • the thyristor TH1 When the contact KN is open, and there is a charge between the wire L20 and the neutral wire LN, the thyristor TH1 conducts on the positive alternations of the phase LlO, due to a connection between anode and trigger of the thyristor by resistance R5. Conduction is therefore ensured on the positive half-waves by the thyristor THl and a diode D8. It is likewise provided by the thyristor TH2 and a diode D7 on negative half-waves if the contact KU is open.
  • the thyristor TH2 blocks: there is more conduction than on the positive half-waves. Conversely, conduction takes place only on negative half-waves when the KN contact is pressed.
  • a stop order corresponds to a simultaneous action on the two push buttons. It is also possible to provide for a short circuit of the downstream line in this situation.
  • FIG. 12 describes an embodiment of the invention in the case where the actuator contains a DC motor M and an AC / DC converter, this actuator being designed to be directly supplied with single-phase alternating current.
  • the converter is reduced to a rectifier bridge constituted by diodes DA, DB, DC and DD.
  • the elements having the same functionality have their index multiplied by 10.
  • the resistors R31 and R32 fulfill the same role as the resistance R3.
  • the motor M is short-circuited by the configuration of the contacts rxlO and rx20. In the event that the voltage applied between L20 and
  • the capacitor C charges until reaching the threshold of the relay RX10.
  • the rxlO contact then switches to the motor supply position.
  • the state of relay RX10 is maintained by the current flowing in the resistor RIO and the diode D30.
  • This voltage threshold element can be placed in series with the relay, or in parallel with the capacitor if it in turn acts on a transistor controlling the conduction of the relay and if it has a higher threshold than that of the relay.
  • the voltage threshold to be taken into account is the bonding threshold of the relay, or the threshold of the complementary element, or the sum of these values.
  • a block for monitoring the voltage present between L20 and LN is also used to short-circuit the capacitor C (or to short-circuit the relay RX10 and / or the relay RX20) when this voltage disappears. This avoids any risk of self-supply of a relay when the motor is operating as a generator under the effect of driving the load.
  • a microcontroller in the command receiver represented in FIG. 12 allows the recognition of complex commands, for example in the form of four-bit words, as represented in FIG. 5.
  • a general command transmitter 10 is put in place at the level of the electrical distribution panel from where the supply line common to all the actuators 25, 35.
  • the neutral conductor is directly connected to the actuators 25, 35 each comprising a command receiver 26, 36 while the phase conductor is "interrupted" by local command transmitters 20, 30.
  • the general order transmitter 10 can itself be controlled by a radio wave or infrared ray transmitter.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)
  • Power-Operated Mechanisms For Wings (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Operating, Guiding And Securing Of Roll- Type Closing Members (AREA)

Abstract

Le procédé permet de commander l'activation d'au moins un actionneur électromécanique par l'intermédiaire d'un émetteur d'ordres et d'un récepteur d'ordres placés respectivement l'un en amont de l'autre sur la ligne d'alimentation électrique de l'actionneur. Un ordre d'activation comprend une succession temporelle d'un nombre entier de demi-périodes pendant lesquelles la ligne est ouverte et d'un nombre entier de demi-périodes pendant lesquelles la ligne est fermée. Le procédé est caractérisé en ce qu'un ordre d'arrêt consiste en une ouverture de la ligne pendant une durée strictement supérieure ô une demi-période, suivie d'une fermeture de la ligne. Un tel procédé de commande est simple, bon marché, sûr, présente un faible temps de réaction ô une commande d'arrêt et ne nécessite pas de câblage autre que le câblage d'alimentation en énergie électrique des actionneurs.

Description

Procédé de commande de l'activâtion d'un actionneur électromécanique.
L'invention concerne un procédé défini selon le préambule de la revendication 1. L'invention concerne encore une installation, un émetteur d'ordres et un récepteur d'ordres permettant la mise en œuvre d'un tel procédé.
Des actionneurs tels que des moteurs asynchrones monophasés, ou encore des moteurs à courant continu avec redresseurs ou convertisseurs AC/DC, à deux sens de rotation sont couramment utilisés pour des applications de confort et/ou de sécurité des bâtiments, telles que l'entraînement de stores, de volets de ventilation ou de fermetures.
Comme représenté en figure 1, deux actionneurs Al et A2, de type asynchrone ou « moteur à induction », branchés en parallèle, sont munis de deux fils de phase PI et P2 et d'un fil neutre LN. Dans chaque actionneur, un condensateur Cl, C2 de déphasage est branché entre Pi et P2, tandis que les deux enroulements EDI, EG1 et ED2 et EG2 des actionneurs sont branchés respectivement entre PI et LN et entre P2 et LN.
On obtient un mouvement dans un premier sens en alimentant les actionneurs entre Pi et LN et dans le deuxième sens en les alimentant entre P2 et LN. Des contacts de fin de course FCBl, FCH1, FCB2 et FCH2 internes aux actionneurs permettent de couper l'alimentation de l'une ou l'autre phase quand le moteur atteint une position de fin de course.
Pour l'électricien effectuant une telle installation, il est nécessaire de réaliser un câblage avec trois conducteurs entre le point de commande et les actionneurs . Ce câblage comporte des restrictions sévères qui ne sont pas habituelles dans le domaine de l'électricité du bâtiment. Il nécessite : - d'utiliser des interrupteurs ou des poussoirs à exclusion mécanique (1' actionnement d'un interrupteur interdisant l' actionnement des autres interrupteurs) , - de ne pas brancher d'interrupteurs en parallèle, - de ne pas brancher d' actionneurs en parallèle.
Les deux premières de ces restrictions sont liées au risque de court-circuit franc du condensateur par le ou les interrupteurs au moment de la fermeture, celui- ci pouvant se produire à un moment où la tension aux bornes du condensateur Cl ou C2 est maximum.
Le non-respect de la troisième restriction ne présente pas de risque de détérioration, mais donne naissance à un comportement surprenant des actionneurs alimentés en parallèle. En supposant que les deux fils PI sont branchés sur un contact relié à la phase, alors que les deux fils P2 sont branchés sur un contact non alimenté, lorsque le premier des actionneurs arrive en fin de course, son fil PI cesse d'être relié à la phase, du fait de l'ouverture du contact de fin de course FCH1, et le moteur est alimenté cette fois par le fil P2, relié à la phase par le condensateur du deuxième moteur. Le moteur qui aurait dû s'arrêter repart alors en sens inverse !
Pour remédier à ces inconvénients et permettre en outre un mode de commande générale, le brevet EP 0 895 211 propose un système de commande par fil pilote. Le fil pilote est raccordé à la phase sur les alternances positives pour un ordre de montée, sur les alternances négatives pour un ordre de descente et sur les deux alternances pour un ordre d'arrêt. Cette solution présente l'inconvénient de nécessiter un fil pilote en plus des fils d'alimentation des actionneurs . Pour envoyer des ordres sur les deux fils du secteur, la technique de communication sur le secteur par courants porteurs est de loin la plus utilisée. Elle nécessite à l'émission et à la réception, un appareillage électronique de modulation - démodulation et de détection de signal qui fait que ce type de solution présente un coût aussi élevé qu'une solution de communication par ondes radio-électriques.
La demande de brevet EP 0 038 877 décrit une installation permettant d'envoyer des informations sur une ligne électrique alimentant un actionneur. Les informations sont constituées par des signaux envoyés pendant la coupure de la ligne.
L'abrégé de la demande JP 60 183826 décrit un dispositif de commande d'un équipement, comprenant un émetteur d' ordres présentant des interrupteurs en parallèle entre eux et en série avec des diodes.
Il existe de nombreux procédés consistant à interrompre l'alimentation de la charge le plus souvent pendant une très courte durée, et le plus souvent au voisinage du zéro de la sinusoïde secteur.
Dans le brevet US 4,348,582, la ligne est mise en court-circuit comme représenté à la figure 2 de ce brevet quand on veut transmettre un bit 1, ce qui n'est bien entendu possible que pendant un très court intervalle de temps, au voisinage du zéro. Ce procédé permet d' envoyer des informations correspondant à des ordres d'activation et d'arrêt d'appareils électriques .
Dans le brevet US 5,264,823, le circuit est ouvert pendant un très court intervalle de temps comparé à une période, au voisinage du zéro, à la fois sur le front montant et descendant pour transmettre un bit 1 et n'est pas ouvert pour transmettre un bit 0. Ce procédé permet également d' envoyer des informations correspondant à des ordres d'activation et d'arrêt d'appareils électriques. Un procédé d'interruption brève est aussi utilisé dans le brevet US 7,471,232.
Dans brevet US 4,408,185 la ligne est également mise en court-circuit pendant un court instant au voisinage de zéro pour transmettre des informations à des récepteurs . Le brevet US 4,719,446 décrit la commande d'un éclairage et d'un ventilateur à partir d'un point de commande permettant l'ouverture partielle de la ligne d'alimentation au voisinage du zéro de la sinusoïde.
Dans le brevet DE 24 28 173, un mode de réalisation utilise l'interruption de la ligne d'alimentation alternative sur une demi-alternance au moins . Plusieurs demi-alternances de la tension secteur sont également coupées dans le cas de la demande WO 99/50971.
On connaît du brevet FR 2 518 335 un procédé de télétransmission caractérisé en ce qu'on choisit, comme mode d'interrogation de la ligne, de couper deux périodes consécutives du courant alternatif de ladite ligne.
La demande de brevet FR 2 798 499 décrit également un moyen d' adressage et de commande de plusieurs appareils à partir d'une information communiquée par plusieurs interruptions consécutives de la tension du secteur.
Aussi simples soient-ils dans leur principe, les dispositifs de l'art antérieur restent trop complexes pour présenter un intérêt en comparaison d' autres techniques, telles que les communications par rayons infra-rouges ou par ondes radioélectriques. En effet, bien qu'elles soient plus coûteuses ces dernières présentent l'intérêt de permettre la suppression du câblage des points de commande et deviennent, par conséquent, globalement meilleur marché.
D'autre part, pour des applications telles que la manœuvre de portes ou de volets, les systèmes les plus simples de l'art antérieur ne garantissent pas une sécurité suffisante contre le risque de manœuvre intempestive, suite à des parasites sur la ligne du secteur.
Enfin, dans le cas d' actionneurs comprenant un moteur à courant continu et un convertisseur AC/DC autorisant leur alimentation directe sur le secteur, il n'existe pas de moyens simples de commande individuelle et/ou de commande générale permettant de contrôler le sens de rotation.
Le but de l'invention est de fournir un procédé de commande améliorant ceux de l'art antérieur et palliant les problèmes de ceux-ci. En particulier, l'invention se propose de fournir un procédé de commande simple, bon marché, sûr, autorisant deux sens de rotation, nécessitant un faible temps de réaction à une commande d'arrêt et ne nécessitant pas de câblage autre que le câblage d' alimentation en énergie électrique des actionneurs. L'invention a encore pour but de réaliser une installation, un émetteur d'ordres et un récepteur d'ordres permettant la mise en œuvre d'un tel procédé.
Le procédé selon l'invention est caractérisé par la partie caractérisante de la revendication 1. Les revendications dépendantes 2 à 5 définissent des modes d'exécution de ce procédé.
Les revendications 6 et 7 définissent des modes d'exécution de l'émetteur d'ordres selon l'invention.
Les revendications 8 à 11 définissent des modes d'exécution du récepteur d'ordres selon l'invention.
Les revendications 12 à 14 définissent l'installation selon l'invention.
Le dessin annexé représente, à titre d'exemples, plusieurs modes de réalisation de l'installation permettant la mise en œuvre du procédé selon 1' invention.
La figure 1 est un schéma de branchement de deux actionneurs, avec moteur à induction et condensateur permanent, commandés par un interrupteur commun.
La figure 2 est un oscillogramme de la tension d'alimentation d'un récepteur d'ordres lorsqu'un émetteur d' ordres a été intercalé sur le secteur de manière à interrompre la tension pendant une demi- période.
La figure 3 est un schéma d'une installation permettant la mise en œuvre du procédé selon l'invention et destiné à commander deux équipements. La figure 4 est un schéma d'un récepteur d'ordres selon l'invention.
La figure 5 est un ordinogramme de la tension à la sortie d'un émetteur d'ordres émettant une trame correspondant à un ordre d'activation.
La figure 6 est un schéma explicatif du principe de détection d'ordres selon un second mode de réalisation du dispositif selon l'invention.
La figure 7 est un schéma d'un récepteur d'ordres alimentant un actionneur de type moteur à induction.
La figure 8 représente deux oscillogrammes issus d'un émetteur d'ordres et constituant deux ordres d'activation d'un actionneur.
La figure 9 est un schéma d'un émetteur d'ordres selon l'invention.
La figure 10 est un schéma de branchement d'une installation permettant la mise en œuvre du procédé selon l'invention.
La figure 11 décrit un deuxième mode de réalisation d'un émetteur d'ordres.
La figure 12 est un schéma d'un récepteur d'ordres alimentant un actionneur de type moteur à courant continu. Le dispositif 1, représenté à la figure 3, comprend principalement un émetteur d'ordres général 10, deux émetteurs d'ordres locaux 20, 30 et deux récepteurs d'ordres 26, 36 commandant chacun un équipement 28, 38 via un actionneur 27, 37. Chaque récepteur d'ordres local 26, 36 et l' actionneur 27, 37 qu'il commande sont regroupés en une même unité physique 25, 35.
On suppose que les émetteurs d'ordres ne peuvent pas émettre d'ordres simultanés.
Chaque émetteur d'ordres 10, 20, 30 est branché sur la ligne d'alimentation et contient au moins un interrupteur permettant d' ouvrir un des conducteurs de la ligne d'alimentation selon une séquence déterminée, synchronisée sur le secteur.
Préférentiellement, l'émetteur d'ordres contient un deuxième interrupteur permettant de court-circuiter les deux conducteurs aval de la ligne d'alimentation lorsque le premier interrupteur, situé en amont du deuxième, a été ouvert. Ceci permet d'assurer une tension nulle en aval.
Par la suite, les appellations ligne « ouverte » ou ligne « fermée » se réfèrent à l'état de l'interrupteur amont.
Le premier ensemble 25 est branché sur la ligne d'alimentation L20 sortant de l'émetteur d'ordre 20. Ce récepteur d'ordres pilote l'équipement 28 en commandant l'alimentation de l' actionneur 27. Il en est de même pour l'ensemble 35, contenant le récepteur d'ordres 36 et l' actionneur 37. C'est la nature de la tension sur la ligne d'alimentation L30 qui permet de commander la manœuvre de l'équipement 38.
Une installation telle que représentée à la figure 3 permet à l'émetteur d'ordres 10 de commander simultanément les deux équipements 28 et 38, tandis que les émetteurs d'ordres 20 et 30 commandent respectivement les seuls équipements 28 et 38.
Selon un premier mode de réalisation des récepteurs d'ordres, la tension instantanée est exploitée pour déterminer la séquence d'ouvertures et de fermetures de la ligne et en déduire un ordre.
Un tel récepteur d'ordres est représenté schématiquement à la figure 4.
Le récepteur d' ordres comprend un microcontrôleur 52 dont une entrée est reliée à la sortie d'un circuit 51 de redressement et de mise en forme, de la tension d'alimentation présente sur le conducteur d'alimentation L20. Cette tension peut, par exemple, être celle de la ligne L10, de la ligne L20 ou de la ligne L30 de la figure 3. Le circuit 51 permet de réaliser de préférence un redressement double alternance et comprend au moins un diviseur résistif, de manière à appliquer une tension réduite sur une entrée 53 du microcontrôleur 52. La tension appliquée sur l'entrée 53 est donc nulle au moins deux fois par période. Ces instants sont utilisés pour synchroniser le démarrage des mesures de temps avec la tension secteur. Le montage permet donc d'identifier la présence éventuelle d'une tension du secteur nulle pendant une demi-période.
En pratique, la mesure est échantillonnée dans le temps, un filtrage numérique lui est appliqué et la valeur de sortie est comparée non pas à zéro mais à une tension seuil.
Si l'entrée 53 est de type analogique, elle permet la mesure de la tension lorsque celle-ci n'est pas nulle. On peut ainsi idéalement vérifier que la tension échantillonnée suit bien un profil sinusoïdal pendant au moins une demi-période. De façon dégradée, mais en respectant le principe de l'invention, on peut choisir un échantillonnage plus ou moins fin selon la capacité de calcul du microcontrôleur.
Si le microcontrôleur ne présente que des entrées logiques, on utilise deux de ces entrées 53 et 54 et on modifie le circuit 52 de manière à ce qu'il comporte cette fois deux sorties. La sortie reliée à l'entrée 53 n'est dans un état logique « 0 » que lorsque la tension de la ligne est proche de zéro, tandis que la sortie reliée à l'entrée 54 n'est dans un état logique « 1 » que lorsque la tension de ligne est supérieure à une valeur significative, par exemple 30 Volts. Un tel circuit de mise en forme de la tension secteur est parfaitement connu de l'homme de métier. Dans ces conditions, certes moins précises que dans le cas analogique, il est encore donc possible d'identifier des séquences d'ouvertures et de fermetures de la ligne et de mesurer leurs durées respectives.
Dans tous les cas, un ordre de commande ou une portion d'ordre de commande, ne sera considéré comme valide par le programme du microcontrôleur que si la séquence d'ouvertures et de fermetures de la ligne a été correctement identifiée. Des sorties 55 et 57 du microcontrôleur permettent la commande des relais 56 et 58 qui eux-mêmes permettent la connexion des lignes Pi ou P2 de l' actionneur sur la ligne d'alimentation L20.
L'utilisation d'un microcontrôleur permet la reconnaissance d'ordres complexes, par exemple sous forme de mots de quatre bits, comme représenté à la figure 5. On note sur cette figure que les durées d'ouverture de la ligne sont égales à une période et que les durées de fermeture de ligne sont égales à deux périodes. Un élément binaire significatif (« 1 ») comprend ces deux phases successives. Dans cet exemple, il est encore prévu d'identifier de manière séparée un bit de démarrage de trame : il comprend une ouverture de la ligne pendant une période suivie d'une fermeture de la ligne pendant trois périodes. Grâce à cette trame comprenant un bit de départ et quatre bit de données, il est possible de coder seize ordres différents . Cependant, un ordre d'arrêt n'a pas à figurer en tant que tel dans une trame de commande et n'a pas à être reconnu en tant que tel par un récepteur d'ordres.
En effet, l'émetteur d'ordres est conçu, de la même manière qu'un interrupteur électrique ordinaire. Il doit permettre de couper la tension d' alimentation quand le poussoir d'arrêt est activé. C'est la disparition de la tension du secteur et non la réception d'une trame spécifique qui entraîne l'arrêt de l'alimentation de l' actionneur . Ainsi, il est possible d'obtenir une réaction rapide de l' actionneur même si les trames de commande utilisées comprennent un nombre élevé de périodes de la tension du réseau.
Cependant, on peut aussi vouloir provoquer l'arrêt du moteur sans pour autant ouvrir la ligne pendant une longue durée. Dans l'exemple de la figure 5, où l'ordre de commande comprend quatre bits de données, il a par exemple été choisi de considérer que toute ouverture de la ligne pendant une période de la tension d'alimentation doit être interprétée comme un ordre d'arrêt du moteur. Dans ce mode de réalisation, l'apparition de la première coupure (pour coder le bit de démarrage de trame) provoque l'arrêt du moteur, avant que ne soient reçus les autres bits constituant l'ordre de commande.
Lorsque les équipements doivent pouvoir être commandés par plusieurs émetteurs d'ordres, comme dans l'exemple de la figure 3, il est souhaitable que les ordres d' arrêt ne soient pas maintenus par un des émetteurs d'ordres. En effet, un tel ordre émis par l'émetteur d'ordres 20 conduit à couper purement et simplement la tension d'alimentation de la ligne L20, rendant impossible toute commande de l'équipement 28 à partir de l'émetteur d'ordres 10.
De manière préférée, un ordre d'arrêt n'est donc émis que de manière transitoire et correspond à l'interruption totale de la tension pendant plusieurs demi-périodes consécutives (par exemple 1 à 5 demi- périodes) .
Bien souvent, les relais et/ou les circuits de commande des actionneurs sont branchés sur un circuit d'alimentation commun. Du fait de la consommation importante de ces divers éléments, il est préférable que la reconnaissance d'une trame d'activation ait lieu pendant que ces éléments ne sont pas alimentés. En effet, la présence de coupures dans la trame obligerait alors à surdimensionner l'alimentation afin qu'elle puisse fournir un courant de maintien suffisant à ces relais et/ou circuits de commande pendant les coupures.
Le récepteur d'ordres est donc conçu pour interpréter comme un ordre d' arrêt toute ouverture de la ligne dépassant un nombre de demi-périodes donné.
Plus simplement qu'à la figure 5, on peut vouloir reconnaître un seul ordre d'activation (« 1 ») détecté par une séquence comprenant une ouverture de la ligne pendant une période et une fermeture de la ligne pendant au moins deux périodes.
Dans ce cas, le système de commande fonctionne selon un cycle à quatre temps : - Sens 1,
Arrêt,
Sens 2,
Arrêt .
Plutôt qu'un véritable cycle à quatre temps, le récepteur d' ordres fonctionne selon un cycle à deux temps :
Arrêt,
Actionnement.
C'est en fait l' actionneur qui garde en mémoire le dernier sens suivant lequel il a été activé et qui est activé la fois suivante dans le sens opposé.
Selon un deuxième mode de réalisation du récepteur d'ordre, c'est la tension moyenne de la ligne d'alimentation qui est utilisée pour identifier les séquences d'ouvertures et de fermetures de la ligne.
La figure 6 schématise ce principe. On effectue une moyenne mobile du signal sur une durée fixe égale à une période. Cette période pendant laquelle on effectue la moyenne est représentée par une fenêtre hachurée. Lorsque la fenêtre du moyenneur est dans la position temporelle Tl, on mesure une tension moyenne non nulle (rigoureusement égale à VI = Umax/π si la durée TA était égale à la demi-période T/2), alors qu'on mesure une tension moyenne nulle lorsque le moyenneur est dans une position temporelle T2. L'instant t = T2 est décalé d'une demi-période par rapport à l'instant t = Tl.
Avec un microcontrôleur disposant d'une entrée analogique, ce principe peut être appliqué de manière rigoureuse selon cette forme de réalisation. Le montage de la figure 4 convient donc à cette deuxième forme de réalisation, pourvu que le circuit de mise en forme ne contienne pas de redresseur.
On peut aussi utiliser un montage avec redresseur. Dans ce cas, et toujours en prenant l'exemple d'une tension nulle pendant une demi période T/2, la tension moyenne représentative de la situation Tl vaudra, à un facteur près, Umax/π, tandis que la tension moyenne représentative de la situation T2 vaudra le double.
D'une manière générale, le principe repose sur la détection de variations temporelles de la tension moyenne .
En pratique électronique, il est cependant d'usage courant d'utiliser de simples circuits RC pour obtenir un signal représentatif de la valeur moyenne, mais avec une fenêtre temporelle privilégiant le passé proche au détriment du passé lointain. De tels circuits peuvent bien sûr être utilisés pour réaliser des émetteurs d' ordres permettant de mettre en œuvre le procédé selon l'invention. La figure 7 propose un exemple de réalisation d'un récepteur d'ordres selon ce principe, permettant d'alimenter l' actionneur quand il comporte un moteur à induction monophasé à condensateur permanent.
Deux lignes L20 et LN, issues d'un émetteur d'ordres non représenté, alimentent ce récepteur d'ordres à partir du réseau alternatif.
Comme déjà mentionné, l'émetteur d'ordre comprend un interrupteur commandé permettant l'ouverture de la ligne L20, pendant une (ou plusieurs) demi-période positive ou pendant une (ou plusieurs) demi-période négative. Cette ouverture de ligne pouvant être réalisée à l'aide de diodes et/ou de triacs.
On remarque, dans le récepteur d'ordres, la présence d'un condensateur C et deux relais dont les bobines
RX1 et RX2 sont branchées en série avec deux diodes Dl et D2 de polarités opposées, formant deux branches mises en parallèle sur le condensateur C. La bobine
RX1 active le contact inverseur rxl quand elle est alimentée et la bobine RX2 active le contact inverseur rx2 quand elle est alimentée. Les contacts sont représentés à la figure 7 en position de repos. Des résistances Ri, R2 et R3, au travers desquelles le condensateur C se charge et se décharge, présentent une très forte valeur.
On analyse le fonctionnement en se plaçant dans le cas où l'émetteur de d'ordres émet un des signaux de la figure 8, par exemple le signal de l' oscillogramme de gauche, correspondant à l'envoi d'un ordre de montée.
Dans la plage temporelle représentée par Fl, la tension alternative du secteur est d' abord appliquée en totalité, c'est-à-dire sans interruption : elle est donc nulle en valeur moyenne.
Pendant une alternance positive de la tension, le condensateur C commence à se charger à travers R3. La constante de temps RC du circuit de charge fait intervenir une résistance équivalente calculable à partir du théorème de Thévenin. On suppose ici que les composants ont été choisis de manière à présenter une constante de temps au moins équivalente à la durée de la demi-période. Par conséquent, au bout d'une demi- période, le condensateur C n'est donc encore que partiellement chargé et la tension aux bornes de la bobine RXl est inférieure au seuil de collage du relais rxl. Lors de l'alternance négative de la tension d'alimentation, la situation est inversée : la tension aux bornes de la bobine RXl s'annule tandis que la tension aux bornes de la bobine RX2 prend, dans l'autre sens, la valeur qu'avait pris précédemment la tension aux bornes de RXl.
Tant que la tension d'alimentation est maintenue sans interruption telle que dans la phase Fl de la figure 8, la tension moyenne aux bornes du condensateur C est donc nulle et la tension atteinte aux bornes de chaque relais est insuffisante pour en provoquer le collage. Lorsqu'on ouvre la ligne de manière répétée sur les alternances négatives comme représenté dans la phase F2, la tension moyenne devient positive. La dynamique du montage devient déséquilibrée, au profit de la bobine RXl. Dans l'exemple, on suppose qu'il suffit de deux périodes durant lesquelles la ligne est ouverte sur une demi-période pour que soit atteinte la tension de seuil aux bornes de la bobine RXl. Il y a alors activâtion du contact inverseur rxl, ce qui provoque l'alimentation de l' actionneur 27. La déconnexion de la branche formée par la résistance R2 et la diode D4 provoque l'alimentation de la bobine RXl depuis le conducteur L20 par un chemin parallèle à la résistance R3 passant par le condensateur CM de l' actionneur 27, la diode D3 et la résistance Ri.
Ainsi, du fait de la diode D3, le déséquilibre conduisant à l'apparition d'une tension positive aux bornes du condensateur C se trouve confirmé. Par conséquent, si l'émetteur d'ordres cesse les coupures sur la ligne, comme représenté dans la phase F3, l'ordre envoyé reste maintenu par cette autoalimentation.
De même, mais pour l'envoi d'un ordre de descente, lorsqu'on ouvre la ligne de manière répétée sur les alternances positives comme représenté dans la phase F5, on atteint une tension seuil aux bornes de la bobine RX2. Il y a alors activation du contact inverseur rx2, ce qui provoque l'alimentation de 1' actionneur 27. La déconnexion de la branche formée par la résistance RI et la diode D3 provoque l'alimentation de la bobine RX2 depuis le conducteur L20 par un chemin parallèle à la résistance R3 passant par le condensateur CM, la diode D4 et la résistance R2. Ainsi, du fait de la diode D4, le déséquilibre conduisant à l'apparition d'une tension négative aux bornes du condensateur C se trouve confirmé. Par conséquent, si l'émetteur d'ordres cesse les coupures sur la ligne, comme représenté dans la phase F6, l'ordre envoyé reste maintenu par l'auto-alimentation.
En cas d'ouverture de la ligne, l' actionneur s'arrête presque instantanément du fait de l'absence de tension. Il importe cependant que cette coupure soit bien interprétée comme un ordre d'arrêt, et que l'ordre en cours soit effacé dans le récepteur 26, pour éviter que le moteur ne redémarre dès la fin de la coupure. C'est bien le cas avec le montage proposé. En effet, si l'ouverture est prolongée et que le relais rxl était enclenché du fait d'une tension positive aux bornes du condensateur C, le condensateur C se décharge à travers de la bobine RXl et de la diode D4. Au bout de quelques demi-périodes, la tension aux bornes du condensateur C devient inférieure au seuil de maintien, ce qui provoque la désactivation du relais rxl et le retour rapide à l'état initial.
Le récepteur d'ordres peut être amélioré en plaçant en série avec les bobines RXl et RX2 des éléments à seuil de tension, comme par exemple des diacs ou encore des montages à transistors équivalents à des thyristors à faible tension d'amorçage. Ces éléments à seuil de tension sont connus de l'homme du métier. Ils permettent d'obtenir un basculement très franc du relais d'un état de repos à un état actif.
Les relais peuvent être remplacés par des éléments commandés tels que des opto-triacs ou des transistors MOS.
On peut aussi utiliser un montage comprenant un condensateur associé à chaque relais.
Un bloc optionnel VS de surveillance de la tension du secteur est représenté en traits pointillés à la figure 7. Ce bloc comprend trois entrées, deux d'entre elles sont raccordées aux deux bornes du condensateur C et la troisième à la phase ou de manière plus générale à un point donnant entre ce point et le neutre une tension proportionnelle à la tension du secteur. Le bloc de surveillance est tel qu'il devient conducteur entre les deux bornes reliées au condensateur C si la tension secteur reste nulle pendant une durée supérieure à une demi-période, par exemple pendant deux demi-périodes. Il est ainsi possible de réduire à un minimum la durée d'un ordre d'arrêt de l' actionneur . La réalisation de ce bloc fonctionnel VS ne nécessite que des composants courants de temporisation.
L'émetteur d'ordres est de préférence réactif c'est à dire qu'il est susceptible de détecter la valeur du courant le traversant : un tel dispositif permet en effet de cesser automatiquement la répétition des séquences temporelles d' activation dès que cette activation a été prise en compte. Un émetteur d'ordres comportant ces améliorations est représenté à la figure 9. Cet émetteur est destiné à donner des ordres à un récepteur selon la figure 7. Ses conducteurs L10 et LN sont reliés au secteur et ses conducteurs L20 et LN sont reliés au récepteur d'ordres.
Dans une version simplifiée, le montage ne comprend que la combinaison série-parallèle des diodes D5 et D6 et des deux interrupteurs UP et DN normalement fermés au repos. Dans la position de repos représentée à la figure 9, la ligne de phase est donc ininterrompue entre les conducteurs L10 et L20.
Un appui sur l'interrupteur poussoir UP ne laisse plus passer que les alternances positives : le signal sortant de l'émetteur d'ordres est alors semblable à celui représenté dans la phase F2 de la figure 8. Un appui sur l'interrupteur poussoir DN correspond au contraire à la phase F5 de la même figure.
Une touche mécanique, non représentée, permet d' appuyer simultanément sur les interrupteurs UP et DN. Il s'agit en fait d'un bouton d'arrêt provoquant l'ouverture totale de la ligne. On peut, de même, pour assurer cette fonction ajouter un troisième interrupteur en série avec les deux interrupteurs UP et DN en aval ou en amont du montage précédent .
L'émetteur d'ordres peut encore présenter deux capteurs de courant CS1 et CS2 agissant sur deux contacts à fermeture rx5 et rx6, par le biais d'un circuit de commande non représenté, comportant par exemple des bobines de relais bistable ou des équivalents connus de l'homme du métier.
Ces contacts rx5 et rxδ (qui peuvent aussi être remplacés par des composants électroniques tels que des triacs) permettent en particulier de ne pas prolonger inutilement une séquence de répétition de la trame d'activation.
Par exemple, le contact rx5 se ferme dès que le courant mesuré par le capteur de courant CS1 dépasse un seuil indiquant que le moteur est alimenté.
Inversement, le contact rx5 s'ouvre dès que le courant mesuré par le capteur CS2 dépasse le seuil IS, ce qui est le cas en cas d'appui simultané sur les deux poussoirs alors que contact rx5 est fermé.
Selon cette forme de réalisation, le contact rx6 se ferme dès que le courant mesuré par le capteur CS2 dépasse le seuil IS et s'ouvre dès que le courant mesuré par le capteur CS1 dépasse le seuil IS.
On peut aussi prévoir que les contacts rx5 et rx6 s'ouvrent en cas de détection d'une très faible résistance entre les conducteurs L10 et L20 indiquant que les deux interrupteurs UP et DN sont dans leur position de repos. Bien entendu, il est aussi possible d'obtenir un fonctionnement plus simple, avec un montage moins coûteux, dans lequel les contacts rx5 et rxβ sont commandés par des temporisations.
La figure 11 représente un deuxième mode de réalisation d'un émetteur d'ordres. Cette fois, des interrupteurs UP' et DN' , ayant la même fonction que les interrupteurs UP et DN décrit précédemment, comprennent respectivement un contact KU, un thyristor TH2 et une résistance R6, et un contact KN, un thyristor TH1 et une résistance R5.
Quand le contact KN est ouvert, et qu'il existe une charge entre le fil L20 et le fil de neutre LN, le thyristor TH1 conduit sur les alternances positives de la phase LlO, du fait d'une liaison entre anode et gâchette du thyristor par la résistance R5. La conduction est donc assurée sur les alternances positives par le thyristor THl et une diode D8. Elle est de même assurée par le thyristor TH2 et une diode D7 sur les alternances négatives si le contact KU est ouvert .
Lors d'un appui sur le contact KU, le thyristor TH2 se bloque : il n'y a plus conduction que sur les alternances positives. Inversement, la conduction a lieu sur les seules alternances négatives lors d'un appui sur le contact KN.
Comme dans le cas de l'émetteur d'ordres de la figure 9, un ordre d'arrêt correspond à une action simultanée sur les deux boutons poussoirs. On peut également prévoir une mise en court-circuit de la ligne aval dans cette situation.
La figure 12 décrit une forme de réalisation de l'invention dans le cas où l' actionneur contient un moteur à courant continu M et un convertisseur AC/DC, cet actionneur étant prévu pour être directement alimenté en alternatif monophasé. Ici, le convertisseur se réduit à un pont redresseur constitué par des diodes DA, DB, DC et DD.
Par rapport à la figure 7, les éléments présentant la même fonctionnalité ont leur indice multiplié par 10. Les résistances R31 et R32 remplissent le même rôle que la résistance R3. Au repos, le moteur M est court- circuité par la configuration des contacts rxlO et rx20. Dans le cas où la tension appliquée entre L20 et
LN présenterait une composante continue positive
(correspondant par exemple à un appui sur le contact
UP ou sur le contact KU de l'émetteur d'ordres), le condensateur C se charge jusqu'à atteindre le seuil du relais RX10. Le contact rxlO bascule alors en position d'alimentation du moteur. L'état du relais RX10 est maintenu par le courant circulant dans la résistance RIO et la diode D30. Une fois encore, il est utile d'ajouter au relais RX10 un élément supplémentaire à seuil de tension pour faciliter un collage franc du relais. Cet élément à seuil de tension peut être placé en série avec le relais, ou encore en parallèle avec le condensateur s'il agit à son tour sur un transistor commandant la conduction du relais et s'il présente un seuil supérieur à celui du relais. Selon les cas, le seuil de tension à prendre en considération est le seuil de collage du relais, ou le seuil de l'élément complémentaire, ou encore la somme de ces valeurs.
Au cas où la ligne L20 n'est plus alimentée pendant une durée suffisante, le condensateur C se décharge dans le relais RX10 et dans la diode D10. Avantageusement, on utilise également un bloc de surveillance de la tension présente entre L20 et LN pour court-circuiter le condensateur C (ou pour court-circuiter séparément le relais RX10 et/ou le relais RX20) quand cette tension disparaît. On évite ainsi tout risque d'auto-alimentation d'un relais lorsque le moteur fonctionne en générateur sous l'effet d'entraînement de la charge.
De même que précisé précédemment, l'utilisation d'un microcontrôleur dans le récepteur d' ordres représenté à la figure 12 permet la reconnaissance d'ordres complexes, par exemple sous forme de mots de quatre bits, comme représenté à la figure 5.
On note que dans toutes ses formes de réalisation le procédé selon l'invention est particulièrement intéressant si, comme représenté schématiquement à la figure 10, un émetteur d'ordres général 10 est mis en place au niveau du tableau de distribution électrique d'où part la ligne d'alimentation commune à tous les actionneurs 25, 35. Comme dans une installation classique, le conducteur neutre est directement relié aux actionneurs 25, 35 comprenant chacun un récepteur d'ordres 26, 36 tandis que le conducteur de phase est « interrompu » par des émetteurs d'ordres locaux 20, 30. Une telle installation est particulièrement simple à réaliser. L'émetteur d'ordres général 10 peut lui- même être commandé par un émetteur d' ondes radioélectriques ou de rayons infra-rouges.

Claims

Revendications :
1. Procédé de commande de l' activation d'au moins un actionneur électromécanique (27, 37) pilotant dans différents sens de déplacement un équipement mobile du bâtiment (28, 38) par l'intermédiaire d'un émetteur d'ordres (10, 20, 30 ; 20') et d'un récepteur d'ordres (26, 36 ; 26') placés respectivement l'un en amont de l'autre sur la ligne d'alimentation électrique de l' actionneur en courant alternatif monophasé, un ordre d'activation comprenant une succession temporelle, entre l'émetteur d'ordres (10, 20, 30 ; 20') et le récepteur d'ordres (26, 36 ; 26'), d'un nombre entier de demi-périodes pendant lesquelles la ligne est ouverte et d'un nombre entier de demi- périodes pendant lesquelles la ligne est fermée, caractérisé en ce qu'un ordre d'arrêt consiste en une ouverture de la ligne pendant une durée strictement supérieure à une demi-période, suivie d'une fermeture de la ligne.
2. Procédé de commande selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un ordre d'arrêt consiste en une ouverture de la ligne pendant une durée strictement inférieure à mille demi-périodes.
3. Procédé de commande selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'un ordre d'arrêt consiste en une ouverture de la ligne pendant une durée égale à deux demi-périodes.
4. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que le récepteur d'ordres (26, 36 ; 26' ) mesure la tension instantanée de la ligne pour déterminer la nature de l'ordre envoyé par l'émetteur d'ordres (10, 20, 30 ; 20').
5. Procédé selon la revendication 1, 2 ou 3, caractérisé en ce que le récepteur d'ordres mesure une tension moyenne de la ligne pour déterminer la nature de l'ordre envoyé par l'émetteur d'ordres (10, 20, 30 ; 20' ) .
6. Emetteur d'ordres (10, 20, 30 ; 20') destiné à mettre en œuvre le procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend deux interrupteurs manuels (UP, DN ; UP' , DN' ) en série sur la ligne d'alimentation de l' actionneur, chaque interrupteur (UP, DN ; UP' , DN' ) étant monté en parallèle avec une diode (D5, D6 ; D7, D8 ) , les deux diodes présentant des polarités opposées .
7. Emetteur d'ordres (10, 20, 30) selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (CS1, CS2) de détection de l'intensité électrique circulant dans la ligne, ces moyens étant associés à des interrupteurs commandés (rx5, rxδ) montés en parallèle avec les interrupteurs manuels (DN, UP) .
8. Récepteur d'ordres (26, 36 ; 26') destiné à mettre en œuvre le procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de mesure (C, C ) de la tension d'alimentation de la ligne commandant au moins un interrupteur (rxl, rx2) d'alimentation de l'actionneur (27, 37).
9. Récepteur d'ordres (26, 36) selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comprend un moyen (VS) de détection d'une ouverture de la ligne pendant une durée strictement supérieure à une demi- période .
10. Récepteur d'ordres selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que les moyens de mesure de la tension d'alimentation comprennent un condensateur (C, C ) dont la tension est appliquée à un élément à seuil de tension (RXl, RX2, RX10, RX20) agissant sur les interrupteurs (rxl, rx2, rxlO, rx20) quand le seuil est atteint dans l'un ou l'autre sens.
11. Récepteur d'ordres selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comprend, entre l'interrupteur (rxl, rx2, rxlO, rx20) et l'élément à seuil de tension (RXl, RX2, RX10, RX20) , une liaison comportant une diode (D3, D4, D30, D40) permettant le maintien de l'état de l'interrupteur provoqué par l'élément à seuil de tension.
12. Installation comprenant au moins un actionneur (27, 37) pilotant dans différents sens un équipement mobile du bâtiment (28, 38) et étant relié au réseau alternatif d'alimentation en énergie électrique par un récepteur d'ordres (26, 36 ; 26') selon la revendication 8 ou 9 et au moins un émetteur d'ordres (10, 20, 30 ; 20') selon la revendication 6 ou 7, le ou les émetteurs d'ordres (10, 20, 30 ; 20') étant placés en amont du récepteur d'ordres (26, 36 ; 26').
13. Installation selon la revendication 12, caractérisée en ce que chaque actionneur comprend un moteur monophasé à induction ou un moteur à courant continu associé à au moins un redresseur.
14. Installation selon la revendication 13, caractérisée en ce que les récepteurs d'ordres sont inclus dans les enveloppes mécaniques des actionneurs .
EP03795157A 2002-09-16 2003-09-15 Procede de commande de l'activation d'un actionneur electromecanique Withdrawn EP1540845A1 (fr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0211433 2002-09-16
FR0211433A FR2844625B1 (fr) 2002-09-16 2002-09-16 Procede de commande de l'activation d'un actionneur electromecanique
PCT/IB2003/003922 WO2004025867A1 (fr) 2002-09-16 2003-09-15 Procede de commande de l'activation d'un actionneur electromecanique

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP1540845A1 true EP1540845A1 (fr) 2005-06-15

Family

ID=31897400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP03795157A Withdrawn EP1540845A1 (fr) 2002-09-16 2003-09-15 Procede de commande de l'activation d'un actionneur electromecanique

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1540845A1 (fr)
CN (1) CN1682464A (fr)
AU (1) AU2003263418A1 (fr)
ES (1) ES2239934T1 (fr)
FR (1) FR2844625B1 (fr)
WO (1) WO2004025867A1 (fr)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2869471B1 (fr) * 2004-04-27 2006-06-23 Somfy Soc Par Actions Simplifi Procede d'estimation d'une duree pendant laquelle un actionneur de volet roulant n'est pas alimente et dispositif pour sa mise en oeuvre
FR2869481B1 (fr) * 2004-04-27 2006-06-23 Somfy Soc Par Actions Simplifi Actionneur pour la manoeuvre d'un volet roulant
FR2874291B1 (fr) * 2004-08-10 2006-11-17 Somfy Sas Actonneur electrique de volet roulant presentant une interface de commande munie de contacts electriques a ouverture
FR2879856B1 (fr) 2004-12-21 2008-07-04 Somfy Sas Procede de fonctionnement d'une installation domotique comprenant un actionneur et une unite de commande
FR2898225B1 (fr) * 2006-03-13 2008-05-30 Somfy Sas Procede de mise en forme d'une tension alternative
JP2009513093A (ja) * 2005-10-19 2009-03-26 ソムフィ ソシエテ パ アクシオンス シンプリフィエ ローラーブラインドアクチュエータを制御する方法
FR2892250B1 (fr) * 2005-10-19 2008-01-11 Somfy Sas Procede de commande d'un actionneur de volet roulant
FR2892249B1 (fr) * 2005-10-19 2008-01-11 Somfy Sas Procede de commande filaire d'un equipement domotique muni d'un moteur electrique
DE102007062999B3 (de) * 2007-12-21 2009-07-02 Rp-Technik E.K. Sicherheitsbezogenes Kommunikationsverfahren auf Energieversorgungsleitungen und ein dazugehöriges Netz
US20180219500A1 (en) * 2017-01-27 2018-08-02 Ken Wong 2-phase brushless ac motor with embedded electronic control
CN107070369B (zh) * 2017-04-26 2020-01-31 广东美芝制冷设备有限公司 用于改善空调的二次谐波电流的装置、方法及该空调

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3886377A (en) * 1972-08-09 1975-05-27 Mitsubishi Electric Corp Control receiver
DE2428173A1 (de) * 1974-06-11 1976-01-02 Helmut Wappler Verfahren und vorrichtung zur signaluebertragung in wechselstromnetzen
EP0038877B1 (fr) * 1980-04-28 1985-06-26 Paul Rouet Procédé et installation pour la transmission d'informations et de commandes sur un réseau de distribution d'énergie électrique alternative
JPS60183826A (ja) * 1984-03-01 1985-09-19 Matsushita Electric Works Ltd デ−タ伝送回路

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2004025867A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
ES2239934T1 (es) 2005-10-16
CN1682464A (zh) 2005-10-12
FR2844625B1 (fr) 2005-09-02
AU2003263418A1 (en) 2004-04-30
WO2004025867A1 (fr) 2004-03-25
FR2844625A1 (fr) 2004-03-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CH624250A5 (fr)
EP1540845A1 (fr) Procede de commande de l'activation d'un actionneur electromecanique
CH633388A5 (fr) Procede et dispositif pour la transmission d'informations electriques pour la commande de la charge dans un reseau de distribution.
EP1675253B1 (fr) Procédé de fonctionnement d'une installation domotique comprenant un actionneur et une unité de commande
EP1729408B1 (fr) Actionneur et procédé de fonctionnement d'un tel actionneur
FR2828598A1 (fr) Convertisseur electrique non regule
EP1591612B1 (fr) Actionneur pour la manoeuvre d' un volet roulant
WO2013127966A1 (fr) Compteur d'énergie électrique et procédé de détection de l'état d'un disjoncteur d'une installation reliée a un tel compteur
EP1949348A1 (fr) Procede de commande d'un actionneur de volet roulant
FR2568733A1 (fr) Dispositif de commande de moteur electrique pour appareil a cintrer des tubes
EP0498734B1 (fr) Dispositif pour la détection d'un branchement non autorisé sur une ligne téléphonique d'abonné
FR2892250A1 (fr) Procede de commande d'un actionneur de volet roulant
EP1730837B1 (fr) Dispositif de commande d'un moteur d'entrainement de volet roulant
EP1742348B1 (fr) Procédé de détermination du couple d'un moteur asynchronique et unité électronique pour sa mise en oeuvre
EP0823776B1 (fr) Procédé de freinage pour un moteur électrique et dispositif de mise en oeuvre
EP1938468B1 (fr) Procede de commande filaire d'un equipement domotique muni d'un moteur electrique
EP0037763B1 (fr) Dispositif de télécommande d'appareils de chauffage raccordés à une installation d'alimentation en courant alternatif
EP1573892A1 (fr) Dispositif de commande de l'alimentation d'un moteur asynchrone
EP4391351A2 (fr) Procédé de démarrage d'un moteur électrique de type asynchrone monophasé à condensateur permanent, et actionneur électromécanique associé comprenant un tel moteur électrique
EP1258966A1 (fr) Gestion à distance des pompes électriques
EP4222854A1 (fr) Dispositif d'entrée de commande déportée filaire auto-adaptative
FR2928502A1 (fr) Procede de transformation des tensions aux bornes des enroulements d'un moteur electrique monophase a induction et condensateur permanent
EP2634900A1 (fr) Variateur électrique à deux fils
EP1741013A2 (fr) Procede d'estimation d'une duree pendant laquelle un actionneur de volet roulant est hors tension
FR2898225A1 (fr) Procede de mise en forme d'une tension alternative

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 20041126

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: AL LT LV MK

DAX Request for extension of the european patent (deleted)
17Q First examination report despatched

Effective date: 20110217

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 20110829