BRPI0823210B1 - módulo de função e módulo de acoplamento para controle do dispsitovo de comutação e sistema para controle do dispositivo de comutação. - Google Patents
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Description
(54) Título: MÓDULO DE FUNÇÃO E MÓDULO DE ACOPLAMENTO PARA CONTROLE DO DISPSITOVO DE COMUTAÇÃO E SISTEMA PARA CONTROLE DO DISPOSITIVO DE COMUTAÇÃO.
(73) Titular: SIEMENS AKTIEMGESELLSCHAFT. Endereço: Wittelsbacheplatz 2 - Müenchen, ALEMANHA(DE) (72) Inventor: PETER HARMSEN; RAINER KEIL; HELMUT KRAUS.
Prazo de Validade: 10 (dez) anos contados a partir de 13/11/2018, observadas as condições legais
Expedida em: 13/11/2018
Assinado digitalmente por:
Liane Elizabeth Caldeira Lage
Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para MÓDULO DE FUNÇÃO E MÓDULO DE ACOPLAMENTO PARA CONTROLE DO DISPOSITIVO DE COMUTAÇÃO E SISTEMA PARA CONTROLE DO DISPOSITIVO DE COMUTAÇÃO”.
[001] A presente invenção refere-se a um módulo de função e a um módulo de acoplamento para o controle do dispositivo de comutação. Além disso, a invenção refere-se a um sistema para o controle do dispositivo de comutação.
[002] Em instalações elétricas com alimentadores de carga comutáveis, há com frequência a necessidade de comutar os membros de comutação, tal como contatores, que dependem um do outro. Esses circuitos às vezes complexos exigem com frequência operações lógicas, interrogação dos estados de comutação, direcionamento dos dispositivos de comutação e entrelaçamentos e são, portanto, frequentemente associados a uma grande complexidade de cabeamento no circuito de corrente de comando. Além disso, os dispositivos adicionais, como relés temporizadores ou comutadores auxiliares, são exigidos, os quais precisam ser cabeados com frequência a cada dispositivo de comutação individual.
[003] Os circuitos complexos são, portanto, construídos mediante cabeamento dos circuitos de corrente de comando nos quais os dispositivos de comutação também são cabeados aos componentes adicionais, como relés temporizadores e comutadores auxiliares, que podem aumentar os custos totais da instalação e complicar o desenvolvimento dos circuitos complexos. Dependendo do ajustador, os dispositivos de comutação, em particular contatores, são cabeados de forma diferente. Como um resultado da substituição dos dispositivos de comutação, em particular por aqueles de diferentes fabricantes, com frequência não é mais possível para outros entenderem o cabeamento, com o resultado que a complexidade aumentada está envolvida em ver o cabePetição 870180071428, de 15/08/2018, pág. 9/45
2/27 amento dos dispositivos de comutação individual e os dispositivos adicionais nesse caso.
[004] O objetivo da invenção é reduzir a complexidade de cabeamento para circuitos complexos, centralizar o controle dos dispositivos de comutação respectivamente utilizados e simplificar e padronizar os dispositivos adicionais conectados aos dispositivos de comutação em termos das suas configurações.
[005] Estes objetivos são alcançados de acordo a invenção por um módulo de função, um módulo de acoplamento e um sistema para o controle de dispositivo de comutação. As características e os detalhes adicionais da invenção são dados nas concretizações, na descrição e nos desenhos dependentes. Nesse caso, as características e os detalhes que são descritos no contexto do módulo de função de acordo com a invenção naturalmente também se aplicam no contexto do módulo de acoplamento de acordo com a invenção e do sistema para o controle de dispositivo de comutação de acordo com a invenção, e vice-versa, com o resultado de que, com relação à descrição, a referência sempre é feita de forma recíproca aos aspectos individuais da invenção.
[006] De acordo com o primeiro aspecto da invenção, os objetivos são alcançados por um módulo de função para o controle de dispositivo de comutação, em que o módulo de função tem uma unidade de comunicação com uma interface de comunicação para se comunicar com pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento, uma unidade de controle, que é conectada à unidade de comunicação e é desenvolvido para receber os sinais transmitidos por pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento à unidade de comunicação e para transmitir os comandos de comutação através da unidade de comunicação a pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos
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3/27 um módulo de acoplamento, uma primeira interface de corrente de comando para a conexão elétrica a um primeiro dispositivo de comutação ou uma unidade de suprimento de energia externa e uma segunda interface de corrente de comando para o suprimento de corrente de comando a pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento. Tal módulo de função para o controle de dispositivo de comutação reduz a complexidade de cabeamento para circuitos complexos, como um circuito estrela-triângulo. Além disso, ele centraliza o controle dos dispositivos de comutação respectivamente utilizados dos circuitos complexos e possibilita a simplificação ou a padronização dos dispositivos adicionais conectados aos dispositivos de comutação, os então chamados módulos de acoplamento.
[007] Como um resultado do fato de que o módulo de função tem uma interface de comunicação para se comunicar com pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento, uma primeira interface de corrente de comando para a conexão elétrica a um primeiro dispositivo de comutação ou a uma unidade de suprimento de energia externa e uma segunda interface de corrente de comando para o suprimento de corrente de comando a pelo menos um módulo de função adicional e/ou a pelo menos um módulo de acoplamento, o suprimento de corrente de comando e, portanto, a leitura do estado de comutação e o controle do primeiro dispositivo de comutação e/ou dos dispositivos de comutação adicionais, que são conectados aos módulos de função adicionais e/ou aos módulos de acoplamento, podem ser simplificados. Os módulos de função contêm todos os elementos que são exigidos para acionar o primeiro dispositivo de comutação e os módulos de função adicionais ou os módulos de acoplamento e, portanto, os dispositivos de comutação adicionais. Devido a esta versatilidade do módulo de função, os módulos de acoplamento adicionais podem ser formados de uma maneira muito mais simples e
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4/27 a complexidade de cabeamento entre o módulo de função, os módulos de acoplamento e os dispositivos de comutação é reduzida.
[008] Em virtude de tal design, o módulo de função pode controlar, por exemplo, a sequência de um circuito estrela-triângulo, que tem três contatores como dispositivos de comutação. Nesse caso, o módulo de função é posicionado no primeiro contator, o então chamado contator de linha. O módulo de função extrai a corrente de comando através da primeira interface de corrente de comando a partir do contator de linha ou de uma unidade de suprimento de energia externa. O módulo de função fornece os módulos de acoplamento, que são dispostos nos contatores adicionais, isto é, o contator estrela e o contator delta, com corrente de comando através da segunda interface de corrente de comando. O suprimento total de corrente de comando ao circuito elétrico, nesse caso o circuito estrela-triângulo, ocorre através do módulo de função. Isso é permitido pela segunda interface de corrente de comando do módulo de função. O cabeamento de corrente de comando complexo dos módulos de acoplamento adicionais a partir do contator de linha ou da unidade de suprimento de energia externa não é exigido. Nesse caso, o módulo de função fornece a corrente de comando a um módulo de acoplamento adicional através de um primeiro módulo de acoplamento. O circuito complexo também pode ser uma partida para um motor com uma pluralidade de velocidades, um circuito Dahlander, um circuito reversível, etc.
[009] A unidade de comunicação recebe os sinais (AE) a partir de pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento adicional através da interface de comunicação. É concebível para os módulos de função adicionais serem utilizados para o funcionamento de um circuito complexo. Vantajosamente, entretanto, apenas um módulo de função é exigido. Em geral, os módulos de acoplamento com um design simples podem continuar a ser utilizaPetição 870180071428, de 15/08/2018, pág. 12/45
5/27 dos para produzir a conexão aos dispositivos de comutação adicionais. Além disso, o módulo de função transmite os comandos de comutação (SK) a pelo menos um módulo de função adicional e/ou a pelo menos um módulo de acoplamento adicional para controlar o dito módulo ou os dispositivos de comutação conectados a ele, por exemplo, o contator estrela e o contator delta em um circuito estrela-triângulo.
[0010] Devido à interface de comunicação e à unidade de comunicação, bem como à segunda interface de corrente de comando, o módulo de função é capaz de controlar a sequência de um circuito complexo, como um circuito estrela-triângulo, de um circuito Dahlander, de um circuito reversível, etc. Nesse caso, o módulo de função pode controlar, por exemplo, o intertravamento, o tempo de execução e a fase de alteração de todos os dispositivos de comutação que são conectados ao módulo de função ou aos módulos de função adicionais ou aos módulos de acoplamento. O cabeamento de um comutador auxiliar ou um relé de comutação de retardamento para cada dispositivo de comutação individual em um circuito complexo não é mais exigido como um resultado da utilização de tal módulo de função.
[0011] O módulo de função é preferencial, no qual a segunda interface de corrente de comando é integrada na interface de comunicação da unidade de comunicação ou a interface de comunicação da unidade de comunicação é integrada na segunda interface de corrente de comando. Isso significa que uma única interface é responsável pela comunicação e o suprimento de corrente de comando. Uma interface pode ter dois pontos de contatos separados. Além disso, a comunicação entre o módulo de função e um módulo de função adicional e/ou um módulo de acoplamento pode ocorrer através do circuito de corrente de comando. Ou seja, os sinais podem ser recebidos a partir do módulo de função através do circuito de corrente de comando e os comandos de comutação podem ser transmitidos aos módulos adicioPetição 870180071428, de 15/08/2018, pág. 13/45
6/27 nais. Uma interface com tal design possibilita fornecer corrente de comando a outro módulo e ao mesmo tempo se comunicar com outro módulo. Ou seja, os dados trocados entre os módulos também podem ocorrer ao mesmo tempo através da corrente de comando.
[0012] Uma modalidade preferencial do módulo de função contempla que o módulo de função é conectado elétrica e/ou mecanicamente ao primeiro dispositivo de comutação de modo a detectar o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação através de um elemento sensor associado à unidade de controle e de modo a transmitir os comandos de comutação ao primeiro dispositivo de comutação. Tal configuração do módulo de função é exigida quando o suprimento de corrente de comando ao módulo de função não é realizado ao primeiro dispositivo de comutação, mas por uma unidade de suprimento de energia externa. Se o suprimento de corrente de comando ao módulo de função for executado através do primeiro dispositivo de comutação, por exemplo, o contator de linha de um circuito estrelatriângulo, o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação pode ser transmitido diretamente a partir do contator de linha ao módulo de função através da corrente de comando transmitida novamente. Se o módulo de função for fornecido com a corrente de comando por uma unidade de suprimento de energia externa, o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação precisa ser detectado através de um elemento sensor associado à unidade de controle. Em virtude do acoplamento elétrico e/ou mecânico entre o módulo de função e o primeiro dispositivo de comutação, o dispositivo de controle pode detectar um movimento do êmbolo do primeiro dispositivo de comutação e passa as informações detectadas à unidade de controle do módulo de função. O elemento sensor é de preferência integrado no módulo de função. Nesse caso, o elemento sensor detecta, por exemplo, a posição ou um movimento de um êmbolo saliente no módulo de funPetição 870180071428, de 15/08/2018, pág. 14/45
7/27 ção de um elemento atuador do primeiro dispositivo de comutação.
Elementos indutivos, capacitivos ou sensores ópticos também podem ser utilizados para detectar o movimento do êmbolo.
[0013] Além disso, o módulo de função é preferencial, no qual a unidade de controle do módulo de função é desenvolvida para utilizar as variáveis medidas detectadas pelo elemento sensor para determinar o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação e/ou o estado de comutação do pelo menos segundo dispositivo de comutação, que é conectado de forma elétrica a pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento, com base nos sinais recebidos (AE), o pelo menos um módulo de função adicional e/ou o pelo menos um módulo de acoplamento tendo um elemento sensor para detectar o estado de comutação do pelo menos um segundo dispositivo de comutação. Nesse caso, cada módulo de função adicional ou cada módulo de acoplamento tem, de preferência, um elemento sensor de modo a detectar o estado de comutação dos dispositivos de comutação, que são conectados mecânica e/ou eletricamente ao respectivo módulo de função adicional ou a pelo menos um módulo de acoplamento. De preferência, um êmbolo de um elemento atuador do dispositivo de comutação respectivamente conectado, por exemplo, um contator estrela e um contator delta de um circuito estrela-triângulo, sobressai em cada módulo de função adicional ou em cada módulo de acoplamento. Os respectivos elementos sensores dos módulos de função e dos módulos de acoplamento detectam o estado de comutação dos respectivos dispositivos de comutação e transmitem esses estados de comutação à unidade de comunicação do módulo de função. O módulo de função pode monitorar o estado de comutação do circuito inteiro com base nas informações que se relacionam aos estados de comutação dos dispositivos de comutação individuais e controlar de forma central a sequência do circuito dos dispoPetição 870180071428, de 15/08/2018, pág. 15/45
8/27 sitivos de comutação. Se a unidade de controle do módulo de função estabelecer que há uma falha, a dita unidade de controle pode interromper o fluxo de corrente. A unidade de controle do módulo de função transmite os comandos de comutação aos módulos de função adicionais ou aos módulos de acoplamento adicionais através da unidade de comunicação, com o resultado de que os ditos módulos de função adicionais ou os módulos de acoplamento adicionais transmitem os comandos de comutação através da conexão mecânica e/ou elétrica ao respectivo dispositivo de comutação conectado e assim, controlam o estado de comutação dos dispositivos de comutação individual.
[0014] O módulo de função determina os estados de comutação dos respectivos dispositivos de comutação com base nos sinais recebidos pela unidade de controle a partir de outros módulos de função ou módulos de acoplamento e utiliza essas informações para controlar o circuito.
[0015] Ainda preferencial, é um módulo de função no qual a unidade de controle do módulo de função é desenvolvida para atuar um primeiro circuito elétrico através de um comando de comutação de modo a causar uma alteração no estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação e para atuar pelo menos um segundo circuito elétrico através de pelo menos um comando de comutação de modo a causar uma alteração no estado de comutação do pelo menos segundo dispositivo de comutação. Se a unidade de controle do módulo de função determinou todos os estados de comutação de todos os dispositivos de comutação, ela pode alterar os estados de comutação dos dispositivos de comutação de uma maneira direcionada. Com este propósito, o módulo de função utiliza os circuitos elétricos que são fornecidos no próprio módulo de função ou nos módulos de função adicionais ou nos módulos de acoplamento conectados. Ou seja, cada módulo de função e cada módulo de acoplamento tem, de preferência,
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9/27 um circuito elétrico que pode ser acionado pela unidade de controle do módulo de função. Como um resultado, os dispositivos de comutação podem ser acionados de forma centralizada por um módulo de função e podem ser alterados correspondendo aos estados de comutação de cada dispositivo de comutação. Além disso, um módulo de função é preferencial, no qual o módulo de função ou a unidade de controle do módulo de função tem um dispositivo de comutação de retardamento de modo a transmitir um comando de comutação ao primeiro circuito elétrico e, portanto, ao primeiro dispositivo de comutação e/ou de modo a transmitir um comando de comutação a pelo menos um segundo circuito elétrico e, portanto, a pelo menos um segundo dispositivo de comutação dependendo dos estados de comutação detectados e/ou pelo menos um sinal de controle de entrada do primeiro dispositivo de comutação a pelo menos um módulo de função adicional e/ou a pelo menos um módulo de acoplamento. O dispositivo de comutação de retardamento possibilita acionar os respectivos dispositivos de comutação de forma temporariamente precisa. Ou seja, o dispositivo de comutação de retardamento possibilita aderir a um cronograma, de acordo com os respectivos dispositivos de comutação que são comutados para ligado ou desligado ou intertravados. Por exemplo, no caso ou um circuito estrela-triângulo, o contator estrela e o contator delta não são comutados ao mesmo tempo. Antes de o contator estrela ser ligado, o contator delta precisa ser desligado. A unidade de controle do módulo de função pode acionar os respectivos dispositivos de comutação temporariamente em sucessão ou, se exigido, também de forma simultânea, através do dispositivo de comutação de retardamento.
[0016] Vantajosamente, o dispositivo de comutação de retardamento do módulo de função é conectado a um diagrama de circuito pré-programado ou pré-programável em um módulo de memória do módulo de função ou da unidade de controle do módulo de função de
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10/27 modo a fornecer o aparelho de controle com os estados de comutação dos dispositivos de comutação individual que são predeterminados com base no diagrama de circuito. A unidade de controle do módulo de função transmite os comandos de comutação predeterminados no diagrama de circuito de uma forma temporariamente deslocada aos respectivos módulos de função adicionais ou módulos de acoplamento conectados, que por sua vez causam uma alteração no estado do dispositivo de comutação através dos circuitos elétricos do mesmo. Nesse caso, o dispositivo de comutação de retardamento pode utilizar o diagrama de circuito predeterminado. Entretanto, também é concebível a possibilidade de um diagrama de circuito ser estabelecido ou alterado através de uma unidade de entrada associada ao módulo de função. Vantajosamente, o módulo de memória tem uma então conhecida tabela de pesquisa, que contém os sucessivos estados de comutação dos dispositivos de comutação individual.
[0017] Cada módulo de função adicional ou cada módulo de acoplamento é acoplado elétrica e/ou mecanicamente a um respectivo dispositivo de comutação. Particularmente preferencial, é um módulo de função que é desenvolvido para controlar o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação, que é associado ao módulo de função, e/ou do pelo menos um módulo de função adicional e/ou do dispositivo de comutação associado a pelo menos um módulo de acoplamento através dos respectivos terminais de bobina do mesmo. Ou seja, de modo a transmitir novamente os comandos de comutação, os respectivos terminais de bobina dos dispositivos de comutação podem ser utilizados. De modo a detectar os estados de comutação dos dispositivos de comutação, isto é, a posição do êmbolo dos dispositivos de comutação, também é possível utilizar elementos sensores de medição de forma eletrônica, indutiva, capacitiva ou óptica, além dos elementos sensores atuáveis de forma mecânica.
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11/27 [0018] Uma modalidade preferencial adicional do módulo de função prevê que o módulo de função seja preso de forma separável no dispositivo de comutação associado ou integrado no dispositivo de comutação associado de modo a produzir a conexão mecânica e/ou elétrica. Em particular, o módulo de função pode ser encaixado e/ou unido no dispositivo de comutação associado. Ou seja, o módulo de função é vantajosamente preso em um dispositivo de comutação de uma forma de encaixe forçado e de uma forma de encaixe por forma. Com este propósito, vários elementos de fixação podem ser utilizados. Por exemplo, a conexão pode ser produzida por elementos de engate ou de união, por exemplo. Além disso, os elementos tipo plugue são concebíveis, que são inseridos em receptáculos correspondentes do respectivo outro componente e são mantidos nesse local de uma forma de encaixe forçado. Quando a conexão mecânica entre o módulo e o dispositivo de comutação é produzida, as conexões elétricas também são produzidas. Com este propósito, as conexões do tipo plugue ou contatos por mola podem ser utilizadas, por exemplo.
[0019] De acordo com o segundo aspecto da invenção, os objetivos são alcançados por um elemento de acoplamento para o controle de dispositivo de comutação, em que o módulo de acoplamento tem uma unidade de comunicação e uma unidade de controle, que é conectada à unidade de comunicação, um elemento sensor para detectar o estado de comutação de um dispositivo de comutação associado ao módulo de acoplamento sendo associado à unidade de controle, na qual a unidade de comunicação tem uma primeira interface de comunicação para se comunicar com pelo menos um módulo de função e uma segunda interface de comunicação para se comunicar com pelo menos um módulo de acoplamento adicional, no qual a unidade de controle é desenvolvida para transmitir o estado de comutação detectado do dispositivo de comutação ao módulo de função ou a pelo mePetição 870180071428, de 15/08/2018, pág. 19/45
12/27 nos um módulo de acoplamento adicional através da unidade de comunicação, com um circuito elétrico sendo associado à unidade de controle, em que um comando de comutação recebido através da unidade de comunicação pode ser utilizado para atuar o circuito elétrico de modo a causar uma alteração no estado de comutação do dispositivo de comutação, e em que o módulo de acoplamento tem duas interfaces de corrente de comando.
[0020] O módulo de acoplamento tem uma unidade de comunicação com duas interfaces de comunicação. A primeira interface de comunicação é utilizada para produzir um link de comunicação com pelo menos um módulo de função e a segunda interface de comunicação é utilizada para produzir um link de comunicação com pelo menos um módulo de acoplamento adicional. A unidade de comunicação é conectada a uma unidade de controle, o que possibilita processar os dados. Ou seja, a unidade de controle é desenvolvida para transmitir o estado de comutação detectado do dispositivo de comutação ao módulo de função por exemplo a pelo menos um módulo de acoplamento adicional através da unidade de comunicação. De modo a detectar o estado de comutação do dispositivo de comutação associado, um elemento sensor é associado à unidade de controle. Este elemento sensor pode ser mecânico, indutivo, capacitivo, elétrico ou óptico. Nesse caso, o elemento sensor detecta o estado de comutação, por exemplo, com base na posição do êmbolo de um elemento atuador do dispositivo de comutação associado. Além disso, um circuito elétrico é associado à unidade de controle. A unidade de controle transmite novamente os comandos de comutação recebidos através da unidade de comunicação ao circuito elétrico para a atuação da mesma. Em virtude da atuação do circuito elétrico, uma alteração no estado de comutação do dispositivo de comutação é causada.
[0021] Tal módulo de acoplamento para o controle de dispositivo
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13/27 de comutação da mesma forma reduz a complexidade de cabeamento para os circuitos complexos. Uma vez que o acionamento dos respectivos dispositivos de comutação utilizados dos circuitos complexos é realizado por um módulo de função, os módulos de acoplamento podem ter um design relativamente simples. A unidade de controle do módulo de acoplamento apenas transmite novamente os sinais e os comandos de comutação. O módulo de acoplamento ou a unidade de controle do módulo de acoplamento não exige uma unidade de detecção dedicada ao tempo ou um módulo de memória, no qual o diagrama de circuito é armazenado, de modo a acionar o dispositivo de comutação conectado. Tal módulo de acoplamento também é utilizado para transmitir novamente a corrente de comando a partir do módulo de função a um módulo de acoplamento adicional ou a partir de um módulo de acoplamento a um módulo de acoplamento adicional. Ou seja, os módulos de acoplamento são desenvolvidos de modo que eles possam ser conectados em série e sejam desenvolvidos para transmitir novamente a corrente de comando e para transmitir novamente os sinais ou os comandos de comutação. A nova transmissão da corrente de comando ocorre através de duas interfaces de corrente de comando do módulo de acoplamento. Nesse caso, uma provisão é de preferência feita para uma interface de corrente de comando ser integrada em uma interface de comunicação ou para uma interface de comunicação ser integrada em uma corrente de comando de interface. Os módulos de acoplamento são, nesse caso, desenvolvidos de forma que qualquer módulo de acoplamento possa ser utilizado para qualquer dispositivo de comutação. Ou seja, o módulo de acoplamento é versátil como um resultado de um simples design. A unidade de controle não controla de forma automática o estado do dispositivo de comutação de um dispositivo de comutação associado, mas é apenas utilizada para transmitir novamente os comandos de controle ou as
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14/27 variáveis medidas detectadas pelo elemento sensor.
[0022] Uma modalidade preferencial adicional do módulo de acoplamento prevê que o módulo de função seja preso de forma separável no dispositivo de comutação associado ou integrado no dispositivo de comutação associado de modo a produzir a conexão mecânica e/ou elétrica. Em particular, o módulo de acoplamento pode ser encaixado e/ou unido no dispositivo de comutação associado. Ou seja, o módulo de função é vantajosamente preso em um dispositivo de comutação de uma forma de encaixe forçado e de uma forma de encaixe por forma. Com este propósito, vários elementos de fixação podem ser utilizados. Assim, por exemplo, a conexão pode ser produzida por elementos de engate ou de união. Além disso, os elementos tipo plugue também são concebíveis, que são inseridos em receptáculos correspondentes do respectivo outro componente e são mantidos nesse local de uma forma de encaixe forçado. Assim, por exemplo, as conexões de mola de tensão de compartimento são concebíveis.
[0023] Ainda preferencial é um módulo de função ou um módulo de acoplamento que tem um dispositivo para fazer contato com as trajetórias de corrente principal do dispositivo de comutação associado, o dispositivo para fazer contato com as trajetórias de corrente principal sendo acoplado à unidade de controle do módulo de função e ao módulo de acoplamento, respectivamente, com o resultado de que o estado do dispositivo de comutação associado pode ser detectado através de um elemento sensor associado à respectiva unidade de controle e o estado detectado do associado dispositivo de comutação pode ser utilizado para controlar um dispositivo de comutação adicional. Por exemplo, a tensão, o ângulo de fase ou a sequência de fase de um dispositivo de comutação pode ser detectado através do dispositivo para fazer contato com as trajetórias de corrente principal do dispositivo de comutação. O elemento sensor, através do qual o estado do
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15/27 dispositivo de comutação associado pode ser detectado, é vantajosamente integrado no módulo de função ou no módulo de acoplamento.
O elemento sensor é fornecido além do elemento sensor que é utilizado para detectar o estado de comutação.
[0024] De acordo com um terceiro aspecto da invenção, o objetivo é alcançado por um sistema para o controle de dispositivo de comutação, em que o sistema tem pelo menos um módulo de função de acordo com o primeiro aspecto da invenção e pelo menos um módulo de acoplamento de acordo com o segundo aspecto da invenção, cujos módulos são conectados um ao outro através das unidades de comunicação com as interfaces de comunicação associadas e através das interfaces de corrente de comando para transmitir novamente uma corrente de comando.
[0025] O módulo de função é associado ao primeiro dispositivo de comutação ou é conectado de forma elétrica e/ou mecanicamente a ele, e pelo menos um módulo de acoplamento é associado a um dispositivo de comutação adicional ou é conectado de forma elétrica e/ou mecanicamente a ele.
[0026] Tal sistema possibilita a redução de forma notável da complexidade de cabeamento de um circuito complexo que tem uma pluralidade de dispositivos de comutação. Em virtude do fato do acionamento inteiro de todos os dispositivos de comutação ocorrer através de um único módulo de função, os módulos de acoplamento podem ter um design simples. O suprimento de corrente de comando a tal sistema é realizado através do módulo de função. Ou seja, o módulo de função transmite novamente a corrente de comando a um módulo de acoplamento através de uma interface de corrente de comando. Por sua vez, este módulo de acoplamento transmite novamente a corrente de comando a um módulo de acoplamento adicional. Ou seja, o módulo de função e os módulos de acoplamento adicionais são conectados
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16/27 em série um ao outro. Como um resultado, a complexidade de cabeamento é reduzida e a forma do cabeamento é predeterminada. Além disso, a comunicação da mesma forma ocorre através de circuitos em séries de módulos. A partir do módulo de função, um comando de comutação é transmitido a um módulo de acoplamento. Se o comando de comutação não for direcionado ao módulo de acoplamento no circuito em série, o dito módulo de acoplamento transmite novamente o comando de comutação até que o módulo de acoplamento relevante seja alcançado. Dessa forma, não há necessidade de cabeamento de corrente de comando externo convencional para cada dispositivo de comutação e o cabeamento entre cada dispositivo de comutação e um dispositivo de detecção de tempo ou um relé temporizador e para um comutador auxiliar.
[0027] Preferencial neste caso é um sistema para o controle de dispositivo de comutação no qual o pelo menos um módulo de função ou o pelo menos um módulo de acoplamento são conectados um ao outro por meio de um cabo de conexão, em particular uma cinta de cabos plana, e/ou um plugue conector. Isto pode ser utilizado para conectar o módulo de função a um módulo de função adicional ou a um módulo de acoplamento de uma maneira simples. Isto se aplica à conexão dos módulos de acoplamento um ao outro. Os cabos de conexão ou os plugues conectores são simplesmente plugados nas interfaces fornecidas de modo correspondente, isto é, as interfaces de comunicação e as interfaces de corrente de comando, com o resultado de que tanto a corrente de comando quanto os dados podem ser transmitidos pelas ditas interfaces. A natureza da conexão dos módulos um ao outro é padronizada e predeterminada pelas interfaces dos módulos de função e dos módulos de acoplamento.
[0028] Tal módulo de função e tal módulo de acoplamento para o controle de dispositivo de comutação e tal sistema para o controle de
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17/27 dispositivo de comutação possibilita o encaixe dos módulos e do sistema de forma rápida e segura com a utilização de um circuito complexo que tem uma pluralidade de dispositivos de comutação. Devido à simplicidade dos módulos e, portanto, do sistema para o controle de dispositivo de comutação, os módulos também podem ser encaixados por pessoal não treinado. Uma vez que o acionamento e o suprimento de energia aos módulos de acoplamento ou aos módulos de função adicionais e, portanto, aos respectivos dispositivos de comutação ocorrem através dos cabos de conexão ou dos plugues conectores, nenhuma conexão de controle adicional aos dispositivos de comutação é exigida. A sequência para o cabeamento, isto é, os circuitos de corrente principal e os circuitos de corrente de comando, é como desejado baseada na natureza do design do sistema. Em virtude de um circuito interno adequado dos módulos de acoplamento, os ditos módulos de acoplamento podem ser idênticos para o acionamento estrela e para o acionamento delta, como resultado do qual, a variação dos módulos de acoplamento pode ser reduzida. Os módulos de acoplamento e o módulo de função podem ser utilizados para diferentes tamanhos de dispositivo de comutação, em particular tamanhos de contator, como um resultado de um design adequado. Devido a este tipo de design do módulo de função, do módulo de acoplamento e, portanto, do sistema para o controle de dispositivo de comutação, uma ampla aplicação nos sistemas de controle de contator é possível.
[0029] Se um sistema para o controle de dispositivo de comutação tiver pelo menos um módulo de função e pelo menos um módulo de acoplamento, que são conectados um ao outro através de terminais de comunicação, é possível reduzir a complexidade de cabeamento para o cabeamento de controle.
[0030] Ainda preferencial é um sistema de comutação para os circuitos multifásicos de comutação com inúmeros dispositivos de comuPetição 870180071428, de 15/08/2018, pág. 25/45
18/27 tação que são ou podem ser conectados às cargas elétricas, o sistema de comutação que tem um sistema para o controle de dispositivo de comutação de acordo com o terceiro aspecto da invenção que é ou pode ser integrado ou é ou pode ser acoplado aos dispositivos de comutação. Um sistema de comutação para os circuitos multifásicos de comutação com inúmeros dispositivos de comutação que são ou podem ser conectados às cargas elétricas se tiver um sistema para o controle de dispositivo de comutação que é ou pode ser integrado ou é ou pode ser acoplado aos dispositivos de comutação, pode ser cabeado mais rapidamente que o caso anterior.
[0031] Se o módulo de função tiver pelos menos um dispositivo de comutação de retardamento e se o aparelho de controle for desenvolvido para retardar a transmissão de um comando de comutação ou a ação de um circuito elétrico para alterar o estado de comutação do dispositivo de comutação até que o dispositivo de comutação de retardamento tenha estabelecido que um tempo predeterminado tenha decorrido, o controle de tempo pode ser realizado de forma simples. A consulta e o cabeamento de controle adicional, que são exigidos para as aplicações com um ou mais relés temporizadores podem ser dispensados.
[0032] Se o módulo de função tiver um módulo de memória préprogramado ou pré-programável, que é desenvolvido para fornecer o aparelho de controle com sucessivos estados de comutação de dispositivos de comutação individual, é possível realizar diferentes operações de cabeamento com um tipo de módulo de função. Se o módulo de memória tiver uma tabela de pesquisa, que contém os sucessivos estados de comutação dos dispositivos de comutação individuais, a complexidade de gerenciamento é reduzida e a programação do módulo de função pode ser realizada de forma mais simples.
[0033] Vantajosamente, o módulo de função pode ser encaixado
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19/27 e/ou unido no dispositivo de comutação associado. Em seguida, isto pode ser comercializado de forma separada como um item adicional. Entretanto, também é possível para o módulo de função ser integrado no dispositivo de comutação associado, que pode ainda reduzir a complexidade de instalação envolvida. Em virtude do design modular dos módulos de função ou de acoplamento, o cabeamento de controle externo e possíveis relés temporizadores e os elementos auxiliares de comutação podem ser dispensados.
[0034] Alguns aspectos da invenção serão explicados em mais detalhes abaixo com referência aos exemplos ilustrados nos desenhos anexos, nos quais:
[0035] a figura 1 mostra um cabeamento estrela-delta para os dispositivos de comutação com um primeiro tamanho físico de acordo com a técnica anterior;
[0036] a figura 2 mostra um cabeamento estrela-delta para os dispositivos de comutação com um segundo tamanho físico de acordo com a técnica anterior;
[0037] a figura 3 mostra um módulo de função com um dispositivo de comutação associado ao módulo de função;
[0038] a figura 4 mostra um módulo de acoplamento com um dispositivo de comutação associado ao módulo de função;
[0039] a figura 5 mostra um módulo de função e dois módulos de acoplamento, cada um com um dispositivo de comutação; e [0040] figura 6 mostra o esboço esquemático para um circuito estrela-triângulo.
[0041] A figura 1 mostra um primeiro cabeamento estrela-delta conhecido, com três contatores 630, que são conectados um ao outro através de consulta e cabeamento de controle 610, 615 e com a utilização de um comutador auxiliar 620. O controle de tempo para a comutação a partir do contator estrela ao contator delta é realizado pelo
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20/27 relé temporizador 660.
[0042] A figura 2 mostra um segundo cabeamento estrela-delta conhecido, com três contatores 630, que exigem um relé temporizador 660 separado devido ao seu tamanho físico ligeiramente maior. No total, seis comutadores auxiliares 620 e mais conexões de cabo 615 que no cabeamento mostrado na figura 1 são exigidos.
[0043] Um conceito no qual a invenção tem como base é a realização da consulta e cabeamento de controle com a utilização dos módulos de função e dos módulos de acoplamento que podem ser plugados ou integrados nos dispositivos de comutação com acoplamento mecânico e elétrico ao dispositivo de comutação localizado logo abaixo deles. Os módulos de função e de acoplamento são conectados um ao outro em virtude de uma conexão elétrica adequada.
[0044] Nas figuras 3 e 4, o design dos módulos de função e dos módulos de acoplamento é explicado.
[0045] Um módulo de função 300, como ilustrado na figura 3, contém a função lógica tal como ajuste do tempo e intertravamento e adicionalmente o acionamento e a consulta do estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação associado 100.
[0046] O módulo de função 300 para o controle de dispositivo de comutação tem pelo menos uma unidade de comunicação 310 com uma interface de comunicação para se comunicar com pelo menos um módulo de função adicional 300 e um módulo de acoplamento 400. A unidade de comunicação 310 pode ser implementada com cabeamento ou de uma forma sem cabo.
[0047] O módulo de função 300 também tem pelos menos um elemento sensor 320 para consultar o estado de comutação de um primeiro dispositivo de comutação 100 associado ao módulo de função
300. O elemento sensor 320 pode determinar o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação 100, por exemplo, por meios de
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21/27 uma tarraxa mecânica em um plunger de um elemento atuador do primeiro dispositivo de comutação 100, mas também é possível utilizar elementos sensores, ópticos, capacitivos ou indutivos.
[0048] Além disso, o módulo de função 300 tem pelo menos um circuito elétrico 340 para alterar o estado de comutação do dispositivo de comutação 100 e uma unidade de controle 350. O circuito elétrico 340 pode nesse caso ser integrado na unidade de controle 350 ou associado a ela. Nesta modalidade exemplificadora, o circuito elétrico 340 é integrado na unidade de controle 350.
[0049] A unidade de controle 350 é desenvolvida para receber as informações do estado de comutação a partir de pelo menos um módulo de função adicional ou pelo menos um módulo de acoplamento 400 com relação aos dispositivos de comutação 200 associados a ela através da unidade de comunicação 310. Além disso, a unidade de controle 350 do módulo de função 300 pode transmitir os comandos de comutação SK aos módulos de função adicionais ou aos módulos de acoplamento 400 através da unidade de comunicação 310 ou da interface de comunicação da unidade de comunicação 310 de modo a causar uma alteração no estado de comutação do dispositivo de comutação 200 associado a pelo menos um módulo de função ou a pelo menos um módulo de acoplamento 400.
[0050] Vantajosamente, o módulo de função 300 tem pelo menos um dispositivo de comutação de retardamento 360. A unidade de controle 350 do módulo de função 300 pode acionar o pelo menos um módulo de função adicional ou o pelo menos um módulo de acoplamento adicional 400 em tempos específicos através deste dispositivo de comutação de retardamento 360. Nesse caso, o dispositivo de comutação de retardamento 360 de preferência utiliza um diagrama de circuito para acionar os dispositivos de comutação 100, 200 do circuito complexo. Com este propósito, o módulo de função 300 vantajosaPetição 870180071428, de 15/08/2018, pág. 29/45
22/27 mente tem um módulo de memória 370, no qual o pelo menos um diagrama de circuito é armazenado. Nesse caso, o diagrama de circuito pode ser pré-programado ou programável. De modo a programar o diagrama de circuito, uma unidade de entrada (não ilustrada) é associada ao módulo de função 300 ou à unidade de controle 350 do módulo de função 300.
[0051] O(s) diagrama(s) de circuito no módulo de memória 370 é/são desenvolvido(s) de forma que o dispositivo de comutação de retardamento 360 do aparelho de controle 350 possa fornecer sucessivos estados de comutação dos dispositivos de comutação individual 100, 200.
[0052] O módulo de memória 370 pode ter uma tabela de pesquisa como o diagrama de circuito, a dita tabela de pesquisa contém os sucessivos estados de comutação dos dispositivos de comutação individual 100, 200.
[0053] De preferência, o módulo de função 300 pode ser encaixado no dispositivo de comutação 100 associado. Entretanto, também é possível para o módulo de função 300 ser integrado no dispositivo de comutação 100 associado.
[0054] O módulo de acoplamento 400, como ilustrado na figura 4, que é conectado a jusante do módulo de função 300, é utilizado para acionar ou pesquisar o estado de comutação do dispositivo de comutação 200 associado ao módulo de acoplamento 400.
[0055] O módulo de acoplamento 400 para o controle de dispositivo de comutação tem pelo menos uma unidade de comunicação 410 com uma interface de comunicação para se comunicar com pelo menos um módulo de função ou um módulo de acoplamento 400 adicional e pelo menos um elemento sensor 420 para pesquisar o estado de comutação do dispositivo de comutação 200 associado ao módulo de acoplamento 400. A unidade de comunicação 410 ou a interface de
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23/27 comunicação pode ser implementada de forma sem fio ou com a utilização de fios.
[0056] Além disso, o módulo de acoplamento 400 tem pelo menos um circuito elétrico 440 para alterar o estado de comutação do dispositivo de comutação 200 e pelo menos uma unidade de controle 450.
[0057] A unidade de controle 450 é desenvolvida para transmitir o estado de comutação interrogado do dispositivo de comutação 200 através da unidade de comunicação 410 ou através da interface de comunicação da unidade de comunicação 410 ao módulo de função 300, para receber um comando de comutação SK através da unidade de comunicação 410 ou através da interface de comunicação da unidade de comunicação 410 e para utilizar o comando de comutação SK para acionar o circuito elétrico 440 de modo a alterar o estado de comutação do dispositivo de comutação 200, com o resultado de que o dispositivo de comutação 200 pode alcançar um estado de comutação que corresponde ao comando de comutação SK.
[0058] A unidade de controle 450 tem um design simples. Ela transmite novamente os comandos de comutação SK recebidos a partir do módulo de função 300 apenas ao circuito elétrico 440. O módulo de função 300 controla o estado de comutação do dispositivo de comutação 200 conectado ao módulo de acoplamento 400 através dos comandos de comutação SK.
[0059] O módulo de acoplamento 400, como também é o caso para o módulo de função 300, pode ser encaixado no dispositivo de comutação 100, 200 associado a ele. Também é possível para o módulo de acoplamento 400 ser integrado no dispositivo de comutação 430 associado a ele.
[0060] Para o suprimento de corrente de comando, o módulo de função 300 tem duas interfaces de corrente de comando. A primeira interface de corrente de comando é desenvolvida para fornecer uma
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24/27 corrente de comando ao módulo de função 300. Nesse caso, a corrente de comando pode ser passada a partir do primeiro dispositivo de comutação 100 ou a partir de uma unidade de suprimento de energia externa ao módulo de função. Se a corrente de comando for fornecida através do primeiro dispositivo de comutação 100 associado ao módulo de função 300, os terminais de bobina AT, A2' do primeiro dispositivo de comutação 100 podem ser utilizados para este propósito.
[0061] Para o caso no qual a corrente de comando é fornecida ao módulo de função 300 através do primeiro dispositivo de comutação 100, o módulo de função 300 não exige necessariamente um elemento sensor 320 para detectar o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação 100. As informações de estado de comutação podem ser transmitidas diretamente ao módulo de função 300 através da corrente de comando. Se o módulo de função 300 extrai a corrente de comando através de uma unidade de suprimento de energia externa, o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação 100 precisa ser detectado por meio de um elemento sensor 320 do módulo de função 300.
[0062] A segunda interface de corrente de comando do módulo de função 300 é utilizada para transmitir novamente a corrente de comando aos módulos de função adicionais ou aos módulos de acoplamento 400 adicionais conectados e, portanto, aos dispositivos de comutação 200 adicionais. Nesse caso, os módulos 300, 400 são conectados em série.
[0063] As conexões entre os módulos de função e de acoplamento 300, 400 são realizadas por linhas de conexão adequadas, como mostrado na figura 5.
[0064] As conexões são de preferência realizadas por cabos elétricos de conexão, por exemplo, por cintas de cabo planas 510. Alternativamente, a conexão elétrica pode ser implementada, por exemplo,
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25/27 por um plugue conector.
[0065] Na figura 5, um módulo de função 300 ou um módulo de acoplamento 400 é plugado em cada um dos três contatores 100, 200 da combinação estrela-triângulo, isto é, no contator de linha, o contator estrela e o contator delta, os ditos módulos que controlam a sequência estrela-triângulo completa incluindo intertravamento, tempo de execução e intervalo de alteração. Em cada caso, apenas um cabo de conexão 510 é fornecido entre os respectivos módulos 300, 400, tanto com o fornecimento de corrente de comando quanto à comunicação sendo realizada através do dito cabo de conexão.
[0066] A figura 6 explica o circuito estrela-triângulo mostrado na figura 5. O módulo de função 300 controla o contator de linha 100, que é conectado aos enrolamentos u1, v1, w1 de um motor elétrico trifásico Μ. O contator estrela 200 e o contator delta 20 são conectados aos enrolamentos u2, v2, w2 do motor elétrico trifásico Μ. O módulo de função 300 controla o contator estrela ou o contator delta 200 através dos módulos de acoplamento 400. Isso é para dizer que o módulo de função 300 controla o estado de comutação do contator de linha 100 diretamente ou o estado de comutação do respectivo contator 200 associado a um módulo de acoplamento 400 indiretamente através dos módulos de acoplamento 400. F1 denota um fusível de motor tripolar.
[0067] Analogamente a este circuito estrela-triângulo, as variantes adicionais de combinações do dispositivo de comutação com os módulos de função 300 e os módulos de acoplamento 400 são possíveis. É possível de uma maneira particularmente simples para os circuitos de partidas de motores com uma pluralidade de velocidades, circuitos Dahlander, circuitos de contator reversível, etc. serem realizados por meio de tal módulo de função 300 e pelo menos um módulo de acoplamento 400.
[0068] O encaixe rápido e seguro do sistema, que consiste em pePetição 870180071428, de 15/08/2018, pág. 33/45
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Io menos um módulo de função 300 e pelo menos um módulo de acoplamento 400 é assim fornecido no cliente final, sendo isso sendo possível para este encaixe ser realizado por pessoal não treinado. Uma vez que o acionamento dos módulos de acoplamento 400 e o suprimento de energia a eles ocorre através da linha de conexão 510 entre o módulo de função 300 e um módulo de acoplamento 400 e entre os próprios módulos de acoplamento 400, nenhuma conexão de controle adicional aos dispositivos de comutação 200 adicionais é exigida. A sequência do cabeamento, isto é, o circuito principal e o circuito de corrente de comando, tem como desejado a base deste tipo de design do sistema para o controle de dispositivo de comutação. Em virtude de um circuito adequado dos módulos de acoplamento 400, os ditos módulos de acoplamento são idênticos para um acionamento estrela ou um acionamento delta e, portanto, a variação desses módulos de acoplamento 400 pode ser reduzida. Os módulos 300, 400 podem ser utilizados para diferentes tamanhos de dispositivo de comutação, em particular tamanhos de contator, em virtude de um design mecânico adequado.
[0069] Devido a esse design, uma ampla aplicação em sistemas de controle de contator é permitida.
Listagem de Referência
100 primeiro dispositivo de comutação
200 segundo dispositivo de comutação
300 módulo de função
310 unidade de comunicação
320 elemento sensor
340 primeiro circuito elétrico
350 unidade de controle
360 dispositivo de comutação de retardamento
370 módulo de memória
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400 módulo de acoplamento
410 unidade de comunicação
420 elemento sensor
440 segundo circuito elétrico
450 unidade de controle
510 cabo de conexão
610 cabeamento de interrogação
615 cabeamento de controle
620 comutador auxiliar
630 contator
660 relé temporizador
SK comando de comutação
AE sinais transmitidos
Α1, A2 conexões de bobina
ΑΓ, A2' conexões de bobina
L1, L2, L3 trajetórias de corrente principal de entrada
T1, T2, T3 trajetórias de corrente principal de saída
M motor elétrico u1, v1, w1 conexões de enrolamento de motor elétrico u1, v1, w1 conexões de enrolamento de motor elétrico
F1 fusível tripolar
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Claims (4)
1/4
620
1. Módulo de função (300) para controle de dispositivo de comutação, em que o módulo de função (300) compreende:
-uma unidade de comunicação (310) com uma interface de comunicação para se comunicar com pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento (400);
-uma unidade de controle (350), que é conectada à unidade de comunicação (310) e é desenvolvida para receber os sinais (AE) transmitidos por pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento (400) à unidade de comunicação (310) e para transmitir os comandos de comutação (SK) através da unidade de comunicação (310) ao pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento (400); caracterizado pelo fato de que compreende ainda:
-uma primeira interface de corrente de comando para conexão elétrica a um primeiro dispositivo de comutação (100) ou a uma unidade de suprimento de energia externa; e
-uma segunda interface de corrente de comando para fornecer a corrente de comando a pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento (400).
2/4
FIG 3
400
2/5 sociado à unidade de controle (350) e de modo a transmitir os comandos de comutação (SK) ao primeiro dispositivo de comutação (100).
4. Módulo de função (300) de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que a unidade de controle (350) é desenvolvida para utilizar as variáveis medidas detectadas pelo elemento sensor (320) para determinar o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação (100) e/ou o estado de comutação do pelo menos segundo dispositivo de comutação (200), que é conectado de forma elétrica a pelo menos um módulo de função adicional e/ou pelo menos um módulo de acoplamento (400), com base nos sinais recebidos (AE), o pelo menos um módulo de função adicional e/ou o pelo menos um módulo de acoplamento (400) tendo um elemento sensor (420) para detectar o estado de comutação do pelo menos um segundo dispositivo de comutação (200).
5. Módulo de função (300) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que a unidade de controle (350) do módulo de função (300) é desenvolvida para atuar um primeiro circuito elétrico (340) através de um comando de comutação (SK) de modo a causar uma alteração no estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação (100) e para atuar pelo menos um segundo circuito elétrico (440) através de pelo menos um comando de comutação (SK) de modo a causar uma alteração no estado de comutação do pelo menos segundo dispositivo de comutação (200).
6. Módulo de função (300) de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que o módulo de função (300) ou a unidade de controle (350) do módulo de função (300) tem um dispositivo de comutação de retardamento (360) de modo a transmitir um comando de comutação (SK) ao primeiro circuito elétrico (340) e, portanto, ao primeiro dispositivo de comutação (100) e/ou de modo a transmitir um comando de comutação (SK) a pelo menos um segundo circuito elétri-
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2. Módulo de função (300) de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a segunda interface de corrente de comando é integrada na interface de comunicação da unidade de comunicação (310) ou a interface de comunicação da unidade de comunicação (310) é integrada na segunda interface de corrente de comando.
3/4
FIG 4
300
3/5 co (440) e, portanto, a pelo menos um segundo dispositivo de comutação (200) dependendo dos estados de comutação detectados e/ou pelo menos um sinal de controle de entrada do primeiro dispositivo de comutação (100) a pelo menos um módulo de função adicional e/ou a pelo menos um módulo de acoplamento (400).
7. Módulo de função (300) de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de comutação de retardamento (360) é conectado a um diagrama de circuito pré-programado ou pré-programável em um módulo de memória (370) do módulo de função (300) ou a unidade de controle (350) do módulo de função (300) de modo a fornecer o aparelho de controle (350) com os estados de comutação dos dispositivos de comutação individual (100, 200) que são predeterminados com base no diagrama de circuito.
8. Módulo de função (300) de acordo com qualquer uma das reivindicações 5 a 7, caracterizado pelo fato de que o módulo de função (300) é desenvolvido para controlar o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação (100), que é associado ao módulo de função (300), e/ou do pelo menos um módulo de função adicional e/ou do dispositivo de comutação (200) associado a pelo menos um módulo de acoplamento (400), através dos respectivos terminais de bobina (AT, A2') do mesmo.
9. Módulo de função (300) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo fato de que o módulo de função (300, 400) é preso de forma separável no dispositivo de comutação (100, 200) associado, em particular pode ser encaixado e/ou unido no dito dispositivo de comutação, ou é integrado no dispositivo de comutação (100, 200) associado, de modo a produzir a conexão mecânica e/ou elétrica.
10. Módulo de acoplamento (400) para o controle de dispositivo de comutação, em que o módulo de acoplamento (400) compre-
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4/5 ende uma unidade de comunicação (410) e uma unidade de controle (450), que é conectada à unidade de comunicação (410), caracterizado pelo fato de que compreende ainda um elemento sensor (420) para detectar o estado de comutação de um dispositivo de comutação (200) associado ao módulo de acoplamento sendo associado à unidade de controle (450), em que a unidade de comunicação (410) tem uma primeira interface de comunicação para se comunicar com pelo menos um módulo de função (300) e uma segunda interface de comunicação para se comunicar com pelo menos um módulo de acoplamento (400) adicional, em que a unidade de controle (450) é desenvolvida para transmitir o estado de comutação detectado do dispositivo de comutação (200) ao módulo de função (300) ou a pelo menos um módulo de acoplamento (400) adicional através da unidade de comunicação (410), em que um circuito elétrico (440) é associado à unidade de controle (450), em que um comando de comutação (SK) recebido através da unidade de comunicação (410) pode ser utilizado para atuar o circuito elétrico (440) de modo a causar uma alteração no estado de comutação do dispositivo de comutação (200), e em que o módulo de acoplamento tem duas interfaces de corrente de comando.
11. Módulo de acoplamento (400) de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o módulo de acoplamento (400) é preso de forma separável no dispositivo de comutação (200) associado, em particular pode ser encaixado e/ou unido no dito dispositivo de comutação, ou é integrado no dispositivo de comutação (200) associado, de modo a produzir uma conexão mecânica e/ou elétrica.
12. Módulo de função (300) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 9 ou módulo de acoplamento (400) como definido na reivindicação 10 ou 11, caracterizado pelo fato de que o dito módulo tem um dispositivo para fazer contato com as trajetórias de corrente principal (L1, L2, L3; T1, T2, T3) do dispositivo de comutação
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5/5 (100, 200) associado, o dispositivo para fazer contato com as trajetórias de corrente principal (L1, L2, L3; T1, T2, T3) sendo acoplado à unidade de controle (350, 450) do módulo de função (300) e do módulo de acoplamento (400), respectivamente, com o resultado de que o estado do dispositivo de comutação (100, 200) associado pode ser detectado através de um elemento sensor (320, 420) associado à unidade de controle (350, 450), e o estado detectado do dispositivo de comutação (100, 200) associado pode ser utilizado para controlar um dispositivo de comutação adicional.
13. Sistema para controle de dispositivo de comutação, caracterizado pelo fato de que o sistema tem pelo menos um módulo de função (300) como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 9, e pelo menos um módulo de acoplamento (400) como definido em qualquer uma das reivindicações 10 a 12, os ditos módulos sendo conectados um ao outro através de unidades de comunicação (310, 410) com interfaces de comunicação associadas e através de interfaces de corrente de comando para a retransmissão de uma corrente de comando.
14. Sistema para controle de dispositivo de comutação de acordo com a reivindicação 13, caracterizado pelo fato de que o pelo menos um módulo de função (300) e o pelo menos um módulo de acoplamento (400) são conectados um ao outro por meio de um cabo de conexão (510), em particular uma cinta de cabos plana e/ou um plugue conector.
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3. Módulo de função (300) de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que o módulo de função (300) é conectado elétrica e mecanicamente ao primeiro dispositivo de comutação (100) de modo a detectar o estado de comutação do primeiro dispositivo de comutação (100) através de um elemento sensor (320) as-
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