BE459994A - - Google Patents

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BE459994A
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00007Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using the power network as support for the transmission
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Description


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  BREVET D'INVENTION 
La présente invention est relative aux procédés par eux- mêmes connus pour la commande à distance, la signalisation   à. distance   ou le réglage à distance, avec emploi de sélecteurs à marche synchrone. 



   Ces procédés connus ont été très étudiés au cours du temps et permettent avec plus ou moins de sécurité la trans- mission d'un ordre quelconque. Suivant le degré de sécurité de fonctionnement exigé, on peut donc choisir, pour un but déterminé, un procédé particulièrement approprié à ce but, L'inconvénient consiste en ce que, à mesure que le degré de sécurité devient plus grand, les frais d'acquisition d'une installation de ce genre s'élèvent avec une rapidité dispro- portionnée, sans donner cependant une sécurité absolue que tous les ordres transmis atteindront effectivement le dernier ré- cepteur d'ordre.

   C'est ainsi, par exemple, que, dans la trans- mission d'un ordre de double tarif, on peut concevoir qu'à l'instant de la transmission tout un tronçon du réseau était, pour une cause quelconque, débranché, et que, par suite, l'ordre 

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      de commutation des appareils à tarif raccordés à ce tronçon, n'a pas pu être transmis. Si ensuite ce tronçon de réseau est de nouveau branché, tous les appareils à tarif raccordés à lui con- tinueront à travailler avec le réglage de tarif ou de consommateur qui existait avant le débranchement, et, dans certains cas, il en résulte pour l'usine de fourniture d'énergie ou pour le consommateur de courant, un dommage qui n'est pas insignifiant. 



   La présente invention élimine ces inconvénients par le fait qu'à chaque émission d'un nouvel ordre de commande, tous les ordres de commande qui sont encore valables à cet instant sont répétés. 



   Le dessin montre,   à   titre d'exemple, deux modes d'exécu- tion de l'invention. 



   Sur la figure 1 A désigne une installation d'émission et B une installation de réception qui sont réunies à un conducteur de phase T et à un conducteur neutre 0 d'un réseau triphasé R, S, T, 0, et qui sont réunies entre elles par une ligne spéciale de commande 1. L'installation d'émission A consiste en un sélec- teur à contacts 2 dont le bras de contact 3 peut être entraîné par un moteur synchrone 4. Ce moteur synchrone peut être mis sous tension par la manoeuvre d'un bouton poussoir de déclenche- ment 5 et il commence alors immédiatement à tourner, le bras de contact 3 étant entraîné dans le sens indiqué par la flèche. 



  Avant que le bras de contact 3 ait quitté le contact 0 du sélec- teur 2, un contact 6 de miseau zéro, qui était jusqu'alors main tenu ouvert par le bras de contact 3, se ferme. Ce contact 6 est monté en parallèle par rapport au bouton poussoir de   déclenche-   ment 5, et il sert à maintenir le moteur synchrone sous tension, même quand le bouton poussoir de déclenchement 5 a été ouvert de nouveau, jusqu'à ce que le bras de contact 3, après une révolu- tion complète, ait de nouveau atteint le contact zéro 0, le con- tact de mise au zéro 6 s'ouvrant alors de nouveau. Une fois que l'on a actionné le bouton poussoir de déclenchement 5, le bras de contact 3 exécute donc toujours une révolution complète et demeure alors à sa position zéro.

   Le sélecteur à contacts 2 possède un certain nombre de contacts 1,2,3...qui peuvent être mis sélectivement sous tension par l'intermédiaire de contacts    de commutation s , s2, s , ... sn qui servent de commutateurs d'ordres. Le contact 0 peut en outre également être m issous    tension par l'intermédiaire du bouton poussoir de déclenchement 5 ou du contact de mise au zéro 6. 



   L'installation de réception B contient également un sélec- teur à contacts 7, dont le bras de contact 8 est entraîné par un moteur synchrone 9. Ce moteur synchrone 9 peut être mis sous tension par l'installation d'émission A, par l'intermédiaire de la ligne de commande 1 et d'un contact 10 de mise au zéro, en sorte 

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   @   que ce moteur synchrone commence à tourner en même temps que le bras de contact de l'installation d'émission A, le bras de contact 8 étant entraîné dans le sens de rotation indiqué.

   Dès que le bras de contact 8 a quitté le contact 0 du sélecteur 7, le contact de mise au zéro 10 est commuté vers le bas en sorte que le moteur synchrone est mis directement sous tension au poste récepteur sans passer par la ligne 1, et il continue à tourner jusqu'à ce que le bras de contact 8, après une révolution complète, commute denouveau le contact de mise au zéro 10 à sa position supérieure. Par une impulsion de déclenchement passant par la ligne de commande 1, le bras de contact 8 est donc amené à exé- cuter une révolution complète et demeure ensuite dans sa posi- tion zéro. Le sélecteur à contacts 7 possède un certain nombre de contacts 1, 2,3   ...nqui   sont reliés par paires à des enrou-   lements K1 et K , K3 et K4. Kn-1 et Kn de relais à bascule.

   Par l'excitation des premiers enroulements des relais à bascule K1. 



  K3, k5 ...Kn-1' les interrupteurs des relais à bascule k , k,k5... peuvent être fermés, tandis que par ltexcitation des seconds enroulements des relais à bascule K , K , K6 ...Kn. les interrupteurs en question 11, k3, k5 ... peuvent être ouverts. Par ces interrupteurs des relais à Bascule les appareils commandés à   distance, et qui n'ont pas été représentés, peuvent être mis sous tension ou débranchés. 



   Le fonctionnement de ce dispositif est le suivant : 
En actionnant le bouton poussoir de déclenchement 5 dans l'installation d'émission A, on met sous tension le moteur synchrone et le contact 0 du délecteur à contacts 2. Par l'in- termédiaire du bras de contact 3, de la ligne de commande 1, et du contact de mise au zéro 10, cette tension parvient également au moteur synchrone 9 de l'installation de réception B. La con- séquence en est que le moteur synchrone 4 et le moteur synchrone 9 démarrent simultanément et continuent à tourner en synchronisme. 



  Les bras de contact 3 et 8 des sélecteurs 2 et 7, entraînés par les moteurs synchrones, quittent leurs contacts 0 et commencent leur révolution. De ce fait, se produisent les opérations sui- vantes : dans l'installation d'émission A le contact 6 est fermé et, par commutation du contact 10 la liaison qui existait par l'intermédiaire du bras de contact 3, de la ligne de commande 1 et du contact de mise au zéro 10 vers le moteur synchrone 9 du réception B, est interrompue. Le moteur synchrone 4 de l'émetteur A continue donc sa rotation même quand on a lâché le bouton poussoir de déclenchement 5. Dans l'installation de réception B, le contact de mise au zéro 10 est commuté vers le bas par le bras de contact 8 même avant que l'impulsion de commande transmise par la ligne 1 se soit éteinte.

   Le moteur synchrone 9 poursuit donc également sa rotation car il est désormais soumis à la tension du reste du réseau. 

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    @   
Si alors le bras de contact 3 de l'installation d'émission A parvient, au cours de sa rotation, sur un contact qui est mis   sous tension par l'un des commutateurs d'ordres S1, S2, S ... 



  S , une brève impulsion de commande est transmise par le liras    de contact 3 et la ligne de contact 1 vers le réception B et excite, dans ce récepteur, un enroulement des relais à bascule correspondant   k1, k2, K3...K. Suivant l'invention, l'installation est telle que tous les ordres de commande qui, lors de la dernière passation   d'ordre, avaient été déterminés par les commutateurs d'ordres   S , S2, S ... S , sont répétés lors de la passation d'un nouvel ordre de commande. Par exemple, dans la représentation choisie, les ordres s , s4, S6 avaient été sélectionnés, en sorte que les enroulements 4K2. 6k4, k6 ... des relais à bascule correspondants avaient été excités et avaient ouvert les interrupteurs k , k3, k5 ...

   Si l'on sélectionne alors, comme ordre nouveau, l'ordre s1, l'enroulement K1 de relais à bascule reçoit une brève impulsion   et ferme l'interrupteur de relais   k...   Mais en dehors de cela des impulsions de commande sont encore Transmises lorsque le bras de contact 3 balaie les contacts 4,6 ... du délecteur. Ces im- pulsions de commande parviennent aux enroulements des relais   à bascule k4, K et excitent ces enroulements. Si les commutateurs correspondants des relais à bascule avaient fait correcte-   ment leur office lors de l'émission des derniers ordres de commande, il n'arrive rien, car les enroulementsK k5 ... provoquent une    ouverture des interrupteurs correspondants K k et ceux-ci sont déjà ouverts.

   Mais si, par suite d'une perturbation quelcon-   que,   l'interrupteur k-  du relais à bascule était, par exemple, resté précédemment fermé, maintenant, à l'occasion de l'émission de l'ordre s1, l'ordre de commande s4 qzu était valable en dernier,   sera répété, l'enroulement de relais à bascule K sera de nouveau excité, et k sera ouvert alors bien qu'avec un peu de retard. Bien entendu, il n'est pas nécessaire d'attendre, pour le contrôle   des ordres qui étaient valables en dernier lieu, jusqu'à l'é- mission d'un nouvel ordre de commande. Ce contrôle peut au con- traire s'effectuer aussi périodiquement, par exemple toutes les demi-heures, tout   à   fait indépendamment de 1''émission d'un nou- vel ordre de commande. 



   Ce dispositif n'est pas limité au procédé de transmission à fil de ligne spécial représenté sur la figure 1. On peut envisa- ger tous les procédés de transmission possibles. Sur la figure 2, par exemple, on a représenté un mode d'exécution dans lequel la transmission se fait par des impulsions à fréquence audible su- perposées au réseau de courant fort. Dans cette figure, les élé- ments de montage déjà employés en figure 1 ont été munis des mêmes références.

   Les impulsions de commande émises par le bras de contact 3 du sélecteur à contacts 2 ne sont plus ici conduites directement à l'installation de réception B, mais elles excitent un relais d'émission 11 qui, par l'intremédiaire d'un interrupteur bipolaire 12, accouple, au rythme des impulsions de commande, un générateur de fréquence audible 13 au réseau a, b, par l'intermé- diaire de dispositifsd'accouplement 14,15, en sorte que des impulsions de commande de fréquence audible sont superposées à 

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 ce réseau. Ces impulsions de commande à fréquence audible par- viennent dans l'installation de réception et y excitent un relais à   résonance   spécial 16 qui est accordé en résonance série sur la fréquence audible employée, concurremment avec un condensateur 17.

   Le relais à résonance 16 actionne, à chaque impulsion de com- mande, un interrupteur 18, et met le moteur synchrone de récep- tion 9 sous tension par l'intermédiaire du contact de mise au zéro 10. Le moteur synchrone 9 commence à tourner et le bras de contact 8 commute de nouveau vers le bas le contact de mise au zéro 10, en sorte que le moteur synchrone continue à rester sous tension même après cessation de l'impulsion et une fois que l'interrupteur 18 a été ouvert. Le reste du fonctionnement de cette installation est le même que ce qui a été expliqué pour le mode d'exécution précédent. 



   Dans ce procédé de construction, on peut monter sans difficul- té sur le trajet de la ligne de courant fort, des transformateurs de réseau 19 sans que ces transformateurs constituent un obstacle aux courants de commande à fréquence audible. 



   Dans les exemples choisis on a, pour plus de simplicité, représenté toujours une installation unique de réception. Il est cependant évident qu'une seule et même installation d'émission peut servir pour un nombre illimité d'installations de réception.

Claims (1)

  1. R E S U M E 1 - Installation de commande à distance caractérisée par le fait qu'à chaque déclenchement du dispositif d'émission tous les ordres de comandequi sont encore valables à cet instant, sont répéta, 2 - Modes d'exécution divers de cette installation comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : a) le déclenchement se produit non seulement lors de l'émis- sion d'un ordre de commande, mais encore périodiquement, à des instants déterminés;
    b) dans le cas d'emploi de sélecteurs à marche synchrone, le bras de contact du sélecteur d'émission exécute une révolution complète à chaque commande et, parmi les contacts de sélection touchés, deux au moins coopèrent aveo un commutateur d'ordre mis sous tension, tandis que le bras de contact de réception commandé synchroniquement par le bras du délecteur d'émission, balaie des contacts dont deux au moins sont réunis à des enroulements corres- pondants d'un relais de réception présentant des contacts de com- mande pour les appareils destinés à être commandés à distance ;
    <Desc/Clms Page number 6> 1 c) la commande du bras de contact d'émission est mise sous tension par un bouton poussoir de déclenchement, et un contact, placé parallèlement à ce bouton, se ferme au début de la révolution du bras de contact et détermine le maintien de l'entraînement du bras de contact jusqu'à ce que ce bras de contact, après une révolution complète, ait de nouveau provoqué l'ouverture dudit contact; d) le contact zéro du sélecteur peut être mis sous tension par l'intermédiaire du bouton poussoir de déclenchement ou du contact de mise au zéro;
    e) la commande du sélecteur à contacts de réception est reliée à un contact qui est mis sous tension au début de la ré- volution du bras de contact de réception, et qui provoque le maintien de l'entraînement du bras de contact pendant une révo- lution complète de ce bras, ledit contact étant débranché lorsque la position zéro est atteinte; f) le bras de contact de l'émetteur est relié au bras de contact du réception par l'intermédiaire d'une ligne de commande g) la commande du bras de contact de réception est mise sous tension soit indirectement par l'intermédiaire d'un contact de mise au zéro dans une de ses positions, en passant par la ligne de commande, soit directement dans l'autre position;
    h) les impulsions déterminées par le bras de contact d'é- mission sont transformées en impulsions à fréquence audible, sont superposées à un réseau de courant fort et actionnent, dans l'installation de réception, par des organes intermédiaires, un interrupteur qui met sous tension la commande du sélecteur de réception par l'intermédiaire du contact de mise au zéro, tandis que, dans l'autre position du contact de mise au zéro, la commande est mise directement sous tension.
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