EP1135006A1 - Système et procédé de gestion centralisée des défauts pour un ensemble de lampes à décharge en vue d'une maintenance anticipée, et module local de détection associée - Google Patents

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EP1135006A1
EP1135006A1 EP01400663A EP01400663A EP1135006A1 EP 1135006 A1 EP1135006 A1 EP 1135006A1 EP 01400663 A EP01400663 A EP 01400663A EP 01400663 A EP01400663 A EP 01400663A EP 1135006 A1 EP1135006 A1 EP 1135006A1
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EP
European Patent Office
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information
local
module
discharge lamp
maintenance
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP01400663A
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German (de)
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Inventor
Jean-Pierre Reynaud
Rachid Henni
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.)
Developpement Industriel Et Commercial De Systemes D'alimentation Dica Ste
Original Assignee
Developpement Industriel Et Commercial De Systemes D'alimentation Dica Ste
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters
    • H05B41/282Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices
    • H05B41/285Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions
    • H05B41/2851Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions for protecting the circuit against abnormal operating conditions
    • H05B41/2855Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions for protecting the circuit against abnormal operating conditions against abnormal lamp operating conditions
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/20Responsive to malfunctions or to light source life; for protection
    • H05B47/21Responsive to malfunctions or to light source life; for protection of two or more light sources connected in parallel
    • H05B47/22Responsive to malfunctions or to light source life; for protection of two or more light sources connected in parallel with communication between the lamps and a central unit

Definitions

  • the present invention relates to a centralized management system for faults for a set of discharge lamps. It also targets a process implemented in this system, as well as a local module detection used in this system.
  • Efficient maintenance of a lighting network is a condition essential for the safety of goods and people. Indeed, the failure of one or more discharge lamps along a track traffic can significantly worsen the driving conditions of motorists. It is therefore important to ensure preventive maintenance lighting networks.
  • a known method for detecting the aging of a discharge lamp is to measure the voltage across the lamp because this increases slightly with aging.
  • this relationship between voltage variation and aging is not sufficiently discriminating to make this process convincing, in particular fact that the voltage across the lamp may vary for other reasons that the aging of the lamp, for example due to fluctuations in the mains supply voltage or drifts of the components of the high frequency generator.
  • the object of the invention is to remedy these drawbacks by proposing a centralized fault management system for a set discharge lamps, which allows for anticipated or anticipated maintenance really effective in a context of centralized network management lighting.
  • the local means of observation of the operation of a discharge lamp include means for measuring the period of supply of said discharge lamp and the means processing centers are arranged to analyze the drift of the period power supply so as to generate, for said discharge lamp, a signal early or predictive maintenance when this drift exceeds one predetermined threshold.
  • the electronic ballasts supplying a discharge lamp have a frequency response which is a function of the state of the lamp.
  • the observed frequency ratio thus varies from 1 to 5 between the frequency of an empty electronic ballast - corresponding by example of a defective lamp - and the frequency of the same ballast when it is short-circuited.
  • the frequency response of the assembly ballast - lamp is a function of the impedance of the arc of the discharge lamp which varies over time. This variation results in an elongation of the feeding period.
  • the measurement of this period and its comparison with a predetermined threshold makes it possible to detect aging situations of the lamp and trigger early maintenance operations.
  • Frequency initial may vary with the lamp manufacturer, this is the analysis of this drift which makes it possible to determine the state of aging of the lamp.
  • a system according to the invention implemented for a network lighting including a continuous supply network to which the electronic ballasts supplying discharge lamps, means transmission rooms are arranged to transmit the information indicative of the operation of a discharge lamp on this network continuous feed.
  • the system according to the invention can just as easily be implemented for a lighting network supplied by a current distribution network alternative, the local means of transmission then being designed to transmit indicative information on this type of network operation of a lamp.
  • the local means of observation of the frequency or period of operation and the means of transmission are advantageously included in a local module connected to a part to the electronic ballast supplying the said lamp and secondly to the DC or AC distribution network.
  • This local module also includes means for generating a synchronous logic signal of the alternating output voltage of the ballast electronic and galvanically isolated from the output of said ballast electronic.
  • the local transmission means are preferably arranged to further transmit fault information from the means of electronic ballast.
  • Central means for receiving and processing information from all local measurement and transmission means include, in a particular embodiment, means for display of signals indicative of the operation of each lamp dump.
  • these central means of reception and processing include means for transmitting said information towards a higher level management system.
  • this method comprises a measurement of the period supply of said discharge lamp and a comparison of the drift of this period at a predetermined threshold, exceeding this threshold triggering an advance maintenance operation.
  • this process can include a interrogation by the central module of each local module according to a predetermined periodicity.
  • the method according to the invention include, within a local module, information processing of measurement of the period or frequency of operation to generate a early maintenance signal which is then transmitted to the central module.
  • a local early maintenance module implemented in the centralized fault management of a set of discharge lamps according to the invention, this module being connected to an electronic ballast supply of a discharge lamp.
  • This local module is characterized by what it includes means to measure the period or frequency of operation of said electronic ballast and means for transmitting maintenance information generated from period measurements or frequency to a central module for receiving and processing maintenance information.
  • This S system includes a central MC module placed in a box and placed within the central SG network management site RE, and a set of local modules ML, ..., MLi connected to each electronic ballast B, ..., Bi supplying a discharge lamp L, ..., Li equipping a candelabra C, ..., Ci.
  • the RE lighting network considered here is associated with an RC network DC voltage supply (for example 250 Volt DC) between a CPU central unit and high frequency generators supplying locally each an L discharge lamp, according to a disclosed technical principle in particular in document FR2761564.
  • RC network DC voltage supply for example 250 Volt DC
  • the central module MC produced for example in the form of a housing modular snap-on DIN rail, includes processor circuit master who is configured to interrogate at regular time intervals (for example of the order of a minute) all local modules and for analyze the IF, ..., IFi information collected on each local module ML, ..., MLi, as shown in Figure 4.
  • processor circuit master who is configured to interrogate at regular time intervals (for example of the order of a minute) all local modules and for analyze the IF, ..., IFi information collected on each local module ML, ..., MLi, as shown in Figure 4.
  • the set of LEDs V1-V5 includes for example a LED communication fault V1, an insulation fault indicator V2, a V3 lamp wire short-circuit fault indicator, detection of a lamp out of service V4 and a V5 lamp indicating a lamp to replace for obsolescence.
  • Display A controlled by the scroll keys TD +, TD-, is intended to display the number of the selected local module.
  • the indicator of communication fault V1 is arranged to flash when one or more several local MLi modules do not respond and to remain fixed when this is the local module selected for display.
  • a local module ML comprises, with reference to FIG. 2, a ⁇ C microcontroller, for example of the 68HC705K1 / MOTOROLA type, of which a logic output is programmed in communication port P, one stage EM formatting between communication port P and the network DC continuous power supply, and an opto-isolator Ol or other mounting disposed between the high frequency output of the generator of ballast B and a INT interrupt input of the microcontroller.
  • the optoisolator Ol has an input stage connected between a generator output line and the bottom line of the supply network continues RC.
  • This local module ML is preferably coated with resin and placed at inside a plastic box placed in the immediate vicinity of the ballast electronic B.
  • Communications between the central MC module and the local modules ML are thus carried out using the two continuous supply wires of the RE lighting network, according to a communication protocol such as JBUS protocol.
  • the TC communication frames include, for example, send and receive, two bytes for the address of the local module, one byte for status and one byte for Checksum.
  • Number of local modules controllable as slaves is for example limited to 99, the length of the network being able to reach 800 meters.
  • the central module periodically executes a sequence of interrogation and analysis S1, ..., Si, Si + 1, ..., SN on each local module ML1, ..., MLi, ..., MLN which executes a measurement and transmission SL1, ..., SLi, ..., SLi + 1, ..., SLN.
  • Each interrogation and analysis sequence Si includes a step of interrogation, a step of analyzing the information received relating to the period or at the measured frequency, a period value test followed, in fault detection, display step and possibly a step of transmission to level equipment hierarchically superior.
  • Each SLi measurement and transmission sequence includes, in response to a query from the central module, a step of measuring the period or frequency of operation at generator output and a step of transmitting period or frequency information and fault information, for example insulation fault.
  • Each local MLi module questioned responds to a request from the module central MC by transmitting the value of the frequency or the period of operation of the electronic ballast, and possibly signals other faults such as an insulation fault at the level of the candelabrum equipped with this ballast.
  • the central processor analyzes the frequency or period value transmitted and activates if necessary the lighting of a maintenance indicator V1-V5 with display of the number of the local module concerned.
  • a non-response of a local module in a given time causes the ignition of a dedicated light.
  • the invention is not limited to the examples which have just been described and many modifications can be made to these examples without departing from the scope of the invention. So other protocols for communication can be used.
  • the central module can present many other front panel configurations than the one that comes to be described.

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  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Système (S) de gestion centralisée des défauts pour un ensemble de lampes à décharge (L,...,Li) en vue d'une maintenance anticipée, comprenant : pour chaque lampe à décharge (L) alimentée par des moyens de ballast électronique (B), un module local (ML) d'observation du fonctionnement de cette lampe (L) et de transmission d'informations de défaut, au sein d'un centre de gestion (SG), un module central (MC) recevant les informations transmises depuis chaque lampe à décharge (L,...,Li) et traitant ces informations pour générer des données de maintenance. Chaque module local (ML,...,MLi)) comprend des moyens pour mesurer la période fréquence d'alimentation de la lampe à décharge (L,...,Li) et le module central (MC) est agencé pour générer, pour cette lampe à décharge, un signal de maintenance anticipée lorsque la période mesurée dépasse un seuil prédéterminé. <IMAGE>

Description

La présente invention concerne un système de gestion centralisée des défauts pour un ensemble de lampes à décharge. Elle vise également un procédé mis en oeuvre dans ce système, ainsi qu'un module local de détection utilisé dans ce système.
Il s'agit plus particulièrement ici de lampes à décharge équipant un réseau d'éclairage et alimentées à partir de ballasts électroniques comprenant un générateur à haute fréquence relié à un réseau de distribution en courant continu ou alternatif.
Une maintenance efficace d'un réseau d'éclairage est une condition essentielle pour la sécurité des biens et des personnes. En effet, la défaillance d'une ou plusieurs lampes à décharge le long d'une voie de circulation peut sensiblement dégrader les conditions de conduite des automobilistes. Il est donc important d'assurer une maintenance préventive des réseaux d'éclairage.
Outre la solution classique consistant à remplacer à intervalles de temps réguliers toutes les lampes d'une installation, il existe des systèmes permettant de détecter une anomalie sur une lampe, par exemple son clignotement, et d'envoyer une information d'anomalie à un site central.
Par ailleurs, un procédé connu pour détecter le vieillissement d'une lampe à décharge consiste à mesurer la tension aux bornes de la lampe car celle-ci augmente légèrement avec le vieillissement. Cependant, cette relation entre la variation de la tension et le vieillissement n'est pas suffisamment discriminante pour rendre ce procédé probant, notamment du fait que la tension aux bornes de la lampe peut varier pour d'autres raisons que le vieillissement de la lampe, par exemple à cause de fluctuations de la tension d'alimentation secteur ou encore de dérives des composants du générateur haute fréquence.
Le but de l'invention est de remédier à ces inconvénients en proposant un système de gestion centralisée des défauts pour un ensemble de lampes à décharge, qui permette une maintenance anticipée ou anticipée réellement efficace dans un contexte de gestion centralisée d'un réseau d'éclairage.
On atteint les objectifs précités avec un système de gestion centralisée des défauts pour un ensemble de lampes à décharge en vue d'une maintenance anticipée, comprenant :
  • pour chaque lampe à décharge alimentée par des moyens de ballast électronique, des moyens locaux pour observer le fonctionnement de ladite lampe et pour générer des informations indicatives du fonctionnement observé, et des moyens locaux pour transmettre ces informations vers un centre de gestion,
  • au sein d'un centre de gestion, des moyens centraux pour recevoir les informations transmises depuis chaque lampe à décharge, et des moyens centraux pour traiter lesdites informations et fournir des données de maintenance.
Suivant l'invention, les moyens locaux d'observation du fonctionnement d'une lampe à décharge comprennent des moyens pour mesurer la période d'alimentation de ladite lampe à décharge et les moyens centraux de traitement sont agencés pour analyser la dérive de la période d'alimentation de façon à générer, pour ladite lampe à décharge, un signal de maintenance anticipée ou prédictive lorsque cette dérive dépasse un seuil prédéterminé.
On a en effet constaté que les ballasts électroniques alimentant une lampe à décharge ont une réponse en fréquence qui est fonction de l'état de la lampe. Le rapport de fréquence observé varie ainsi de 1 à 5 entre la fréquence d'un ballast électronique fonctionnant à vide - correspondant par exemple à une lampe défectueuse - et la fréquence du même ballast lorsque celui-ci est en court-circuit.
En fonctionnement normal, la réponse en fréquence de l'ensemble ballast - lampe est fonction de l'impédance de l'arc de la lampe à décharge qui varie avec le temps. Cette variation se traduit par un allongement de la période d'alimentation. La mesure de cette période et sa comparaison avec un seuil prédéterminé permet de détecter des situations de vieillissement de la lampe et de déclencher des opérations de maintenance anticipée.
En d'autres termes, la dérive en fréquence par rapport à la fréquence initiale est analysée sur la base d'une table de données. La fréquence initiale pouvant varier avec le constructeur de la lampe, c'est l'analyse de cette dérive qui permet de déterminer l'état du vieillissement de la lampe.
Il devient ainsi possible, dans le cadre d'un système de gestion centralisée des défauts, de détecter pour chaque lampe d'un réseau son état de fonctionnement et de vétusté.
Pour un système selon l'invention mis en oeuvre pour un réseau d'éclairage incluant un réseau d'alimentation continue auquel sont reliés les ballasts électroniques d'alimentation des lampes à décharge, les moyens locaux de transmission sont agencés pour transmettre les informations indicatives du fonctionnement d'une lampe à décharge sur ce réseau d'alimentation continue.
Mais le système selon l'invention peut tout autant être mis en oeuvre pour un réseau d'éclairage alimenté par un réseau de distribution en courant alternatif, les moyens locaux de transmission étant alors conçus pour transmettre sur ce type de réseau les informations indicatives du fonctionnement d'une lampe.
Pour chaque lampe à décharge, les moyens locaux d'observation de la fréquence ou de la période de fonctionnement et les moyens de transmission sont avantageusement inclus dans un module local relié d'une part au ballast électronique alimentant ladite lampe et d'autre part au réseau de distribution en courant continu ou alternatif.
Ce module local comprend en outre des moyens pour générer un signal logique synchrone de la tension de sortie alternative du ballast électronique et isolé galvaniquement par rapport à la sortie dudit ballast électronique.
Les moyens locaux de transmission sont de préférence agencés pour transmettre en outre des informations de défaut provenant des moyens de ballast électronique.
Les moyens centraux de réception et de traitement des informations provenant de l'ensemble des moyens locaux de mesure et de transmission, comprennent, dans un mode particulier de réalisation, des moyens de visualisation de signaux indicatifs du fonctionnement de chaque lampe à décharge.
On peut aussi prévoir que ces moyens centraux de réception et de traitement comprennent des moyens de transmission desdites informations vers un système de gestion de niveau hiérarchique supérieur.
Suivant un autre aspect de l'invention, il est proposé un procédé de gestion centralisée des défauts pour un ensemble de lampes à décharge en vue d'une maintenance anticipée, mis en oeuvre dans un système selon l'invention, comprenant :
  • pour chaque lampe à décharge alimentée par des moyens de ballast électronique, une observation du fonctionnement de ladite lampe, une génération des informations indicatives du fonctionnement observé, et une transmission de ces informations vers un centre de gestion,
  • au sein d'un centre de gestion, une réception des informations transmises depuis chaque lampe à décharge, et un traitement desdites informations en vue de fournir des données de maintenance.
Suivant l'invention, ce procédé comprend une mesure de la période d'alimentation de ladite lampe à décharge et une comparaison de la dérive de cette période à un seuil prédéterminé, un dépassement de ce seuil déclenchant une opération de maintenance anticipée.
Lorsqu'il est mis en oeuvre dans un système de gestion centralisée comprenant un module central et un ensemble de modules locaux connectés à des ballasts électroniques, ce procédé peut comprendre une interrogation par le module central de chaque module local selon une périodicité prédéterminée.
Mais on peut aussi prévoir que le procédé selon l'invention comprenne, au sein d'un module local, un traitement d'informations de mesure de la période ou de la fréquence de fonctionnement pour générer un signal de maintenance anticipée qui est ensuite transmis au module central.
Suivant encore un autre aspect de l'invention, il est proposé un module local de maintenance anticipée, mis en oeuvre dans le système de gestion centralisée de défauts d'un ensemble de lampes à décharge selon l'invention, ce module étant connecté à un ballast électronique d'alimentation d'une lampe à décharge. Ce module local est caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour mesurer la période ou la fréquence de fonctionnement dudit ballast électronique et des moyens pour transmettre des informations de maintenance générées à partir des mesures de période ou de fréquence à un module central de réception et de traitement des informations de maintenance.
D'autres particularités et avantages de l'invention apparaítront encore dans la description ci-après. Aux dessins annexés donnés à titre d'exemples non limitatifs:
  • la figure 1 illustre la structure générale d'un système de gestion centralisée des défauts selon l'invention ;
  • la figure 2 illustre un exemple de structure d'un module local mis en oeuvre dans un système selon l'invention ;
  • la figure 3 représente un exemple simplifié de réalisation d'une face avant d'un module central utilisé dans le système selon l'invention ; et
  • la figure 4 illustre les étapes essentielles du procédé de gestion centralisée des défauts selon l'invention.
On va maintenant décrire, en référence à la figure 1, la structure générale d'un exemple de réalisation d'un système S de gestion centralisée selon l'invention. Ce système S comprend un module central MC placé dans un coffret et disposé au sein du site central SG de gestion d'un réseau d'éclairage RE, et un ensemble de modules locaux ML,...,MLi connectés à chaque ballast électronique B,...,Bi alimentant une lampe à décharge L,...,Li équipant un candélabre C,...,Ci.
Le réseau d'éclairage RE considéré ici est associé à un réseau RC d'alimentation en tension continue (par exemple 250 Volt CC) entre une unité centrale UC et des générateurs haute fréquence alimentant localement chacun une lampe à décharge L, selon un principe technique divulgué notamment dans le document FR2761564.
Le module central MC, réalisé par exemple sous la forme d'un boítier modulaire encliquetable sur un rail DIN, comprend un circuit processeur maítre qui est configuré pour interroger à intervalles de temps réguliers (par exemple de l'ordre d'une minute) l'ensemble des modules locaux et pour analyser les informations IF,...,IFi collectées sur chaque module local ML,...,MLi, comme l'illustre la figure 4.
Le module central MC peut présenter plusieurs configurations externes, notamment :
  • une version aveugle, sans face avant, comprenant un deuxième port de communication qui lui permet de dialoguer avec un équipement hiérarchiquement supérieur, par exemple un ordinateur central,
  • une version pourvue d'une face avant, comportant deux touches de défilement TD+, TD-, un afficheur A, et un ensemble de voyants V1-V5, comme représenté en figure 3.
L'ensemble de voyants V1-V5 inclut par exemple un voyant de défaut de communication V1, un voyant de défaut d'isolement V2, un voyant de défaut de court-circuit du fil de lampe V3, un voyant de détection d'un lampe hors service V4 et un voyant V5 indiquant une lampe à remplacer pour vétusté.
L'afficheur A, commandé par les touches de défilement TD+, TD-, est prévu pour afficher le numéro du module local sélectionné. Le voyant de défaut de communication V1 est agencé pour clignoter lorsqu'un ou plusieurs modules locaux MLi ne répondent pas et pour rester fixe lorsqu'il s'agit du module local sélectionné pour affichage.
Il est à noter que dans cette version avec face avant, l'affichage des défauts par les voyants s'efface dès la disparition desdits défauts. Un clignotement de l'un de ces voyants indique qu'un ou plusieurs voyants indiquent le défaut mentionné.
Un module local ML comprend, en référence à la figure 2, un microcontrôleur µC, par exemple du type 68HC705K1/MOTOROLA, dont une sortie logique est programmée en port de communication P, un étage de mise en forme EM disposé entre le port de communication P et le réseau d'alimentation continue RC, et un opto-isolateur Ol ou autre montage disposé entre la sortie haute fréquence du générateur du ballast B et une entrée d'interruption INT du microcontrôleur. Dans le montage représenté en figure 2, l'opto-isolateur Ol comporte un étage d'entrée relié entre une ligne de sortie du générateur et la ligne basse du réseau d'alimentation continue RC.
Ce module local ML est de préférence enrobé de résine et placé à l'intérieur d'un boítier plastique placé à proximité immédiate du ballast électronique B.
Les communications entre le module central MC et les modules locaux ML sont ainsi effectuées en utilisant les deux fils d'alimentation continue du réseau d'éclairage RE, selon un protocole de communication tel que le protocole JBUS.
Les trames de communication TC comprennent par exemple, en émission et en réception, deux octets pour l'adresse du module local, un octet pour l'état et un octet pour le Checksum (vérification). Le nombre de modules locaux contrôlables en tant qu'esclaves est par exemple limité à 99, la longueur du réseau pouvant atteindre 800 mètres.
Le module central exécute périodiquement une séquence d'interrogation et d'analyse S1,...,Si,Si + 1,...,SN sur chaque module local ML1,...,MLi,...,MLN qui exécute une séquence de mesure et de transmission SL1,...,SLi,...,SLi + 1,...,SLN.
Chaque séquence d'interrogation et d'analyse Si comprend une étape d'interrogation, une étape d'analyse des informations reçues relatives à la période ou à la fréquence mesurée, un test de valeur de période suivi, en cas de détection de défaut, d'une étape d'affichage et éventuellement d'une étape de transmission vers un équipement de niveau hiérarchiquement supérieur.
Chaque séquence de mesure et de transmission SLi comprend, en réponse à une interrogation du module central, une étape de mesure de la période ou de la fréquence de fonctionnement en sortie du générateur et une étape de transmission d'une information de période ou de fréquence et d'informations de défaut, par exemple de défaut d'isolement.
Chaque module local MLi interrogé répond à une requête du module central MC en transmettant la valeur de la fréquence ou de la période de fonctionnement du ballast électronique, et éventuellement signale d'autres défauts comme par exemple un défaut d'isolement au niveau du candélabre équipé de ce ballast.
Le processeur central analyse la valeur de fréquence ou de période transmise et active si nécessaire l'éclairage d'un voyant de maintenance V1-V5 avec l'affichage du numéro du module local concerné. Une non-réponse d'un module local dans un temps imparti entraíne l'allumage d'un voyant dédié.
Il est à noter que d'autres modes de collecte des informations générées dans les modules locaux peuvent être envisagés. On peut ainsi prévoir qu'un module local détectant une défaillance locale ou un état de vétusté de la lampe à laquelle il est associé, prenne l'initiative d'appeler le module central et de lui transmettre des informations de défaut.
Il est par ailleurs important de noter que les étapes du procédé de gestion centralisée qui viennent d'être décrites peuvent tout à fait être mises en oeuvre dans le cas d'un réseau d'éclairage alimenté par un réseau de distribution en courant alternatif. La nature technique de ce réseau de distribution n'a en fait d'incidence pratique que sur la réalisation de l'étage de transmission des modules locaux. On pourra à ce sujet utilement se référer aux techniques conventionnelles de transmission d'information sur des réseaux d'énergie.
Bien sûr, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être décrits et de nombreux aménagements peuvent être apportés à ces exemples sans sortir du cadre de l'invention. Ainsi, d'autres protocoles de communication peuvent être utilisés. Par ailleurs, le module central peut présenter bien d'autres configurations de face avant que celle qui vient d'être décrite.

Claims (18)

  1. Système (5) de gestion centralisée des défauts pour un ensemble de lampes à décharge (L, Li) en vue d'une maintenance anticipée, comprenant :
    pour chaque lampe à décharge (L, Li)alimentée par des moyens de ballast électronique (B, Bi), des moyens locaux (ML, Mli) pour observer le fonctionnement de ladite lampe et pour générer des informations indicatives du fonctionnement observé, et des moyens locaux pour transmettre ces informations vers un centre de gestion,
    au sein d'un centre de gestion (SG), des moyens centraux pour recevoir les informations transmises depuis chaque lampe à décharge (L, Li), et des moyens centraux pour traiter lesdites informations et fournir des données de maintenance,
    caractérisé en ce que les moyens locaux d'observation du fonctionnement d'une lampe à décharge comprennent des moyens pour mesurer la période d'alimentation de ladite lampe à décharge (L, Li) et en ce que les moyens centraux de traitement sont agencés pour analyser la dérive de la période d'alimentation de façon à générer, pour ladite lampe à décharge, un signal de maintenance anticipée lorsque cette dérive dépasse un seuil prédéterminé.
  2. Système selon la revendication 1, mis en oeuvre pour un réseau d'éclairage (RE) comportant un réseau d'alimentation électrique (RC) auquel sont reliés les ballasts électroniques d'alimentation des lampes à décharge, caractérisé en ce que les moyens locaux de transmission sont agencés pour transmettre les informations indicatives du fonctionnement d'une lampe à décharge (L, Li) sur ce réseau d'alimentation électrique (RC).
  3. Système selon la revendication 2, caractérisé en ce que, pour chaque lampe à décharge (L, Li), les moyens locaux d'observation de la fréquence ou de la période de fonctionnement et les moyens de transmission sont inclus au sein d'un module local (ML) relié d'une part au ballast électronique alimentant ladite lampe et d'autre part au réseau d'alimentation électrique.
  4. Système selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'un module local comprend en outre des moyens pour générer un signal en créneaux synchrone de la tension de sortie alternative du ballast électronique et isolé galvaniquement par rapport à la sortie dudit ballast électronique.
  5. Système selon la revendication 4, caractérisé en ce que les moyens pour générer le signal synchrone isolé comprennent un opto-isolateur dont l'entrée est connecté en sortie du ballast électronique et dont la sortie est connectée sur une entrée d'interruption d'un microcontrôleur programmé pour délivrer une information représentative de la période ou de la fréquence de la tension de sortie dudit ballast.
  6. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens locaux de transmission sont agencés pour transmettre en outre des informations de défaut provenant des moyens de ballast électronique.
  7. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens centraux de réception et de traitement des informations provenant de l'ensemble des moyens locaux de mesure et de transmission, comprennent des moyens de visualisation de signaux indicatifs du fonctionnement de chaque lampe à décharge.
  8. Système selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens centraux de réception et de traitement des informations provenant de l'ensemble des moyens locaux de mesure et de transmission, comprennent des moyens de transmission desdites informations vers un système de gestion de niveau hiérarchique supérieur.
  9. Système (S) selon l'une quelconque des revendications 2 à 8, caractérisé en ce que le réseau d'alimentation électrique est un réseau (RC) de distribution en courant continu.
  10. Système selon l'une quelconque des revendications 2 à 8, caractérisé en ce que le réseau d'alimentation électrique est un réseau de distribution en courant alternatif.
  11. Procédé de gestion centralisée des défauts pour un ensemble de lampes à décharge en vue d'une maintenance anticipée, mis en oeuvre dans un système selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant :
    pour chaque lampe à décharge (L, Li) alimentée par des moyens de ballast électronique (B, Bi), une observation du fonctionnement de ladite lampe, une génération des informations indicatives du fonctionnement observé, et une transmission de ces informations vers un centre de gestion,
    au sein d'un centre de gestion, une réception des informations transmises depuis chaque lampe à décharge, et un traitement desdites informations en vue de fournir des données de maintenance,
    caractérisé en ce qu'il comprend une mesure de la période d'alimentation de ladite lampe à décharge et une comparaison de la dérive de cette période à un seuil prédéterminé, un dépassement de ce seuil déclenchant une opération de maintenance anticipée.
  12. Procédé selon la revendication 11, mis en oeuvre dans un système de gestion centralisée comprenant un module central (MC) et un ensemble de modules locaux (ML, MLi) connectés à des ballasts électroniques, caractérisé en ce qu'il comprend une interrogation par le module central de chaque module local selon une périodicité prédéterminée.
  13. Procédé selon la revendication 11, mis en oeuvre dans un système de gestion centralisée comprenant un module central (MC) et un ensemble de modules locaux (ML, MLi) connectés à des ballasts électroniques, caractérisé en ce qu'il comprend au sein d'un module local un traitement d'informations de mesure de la période ou de la fréquence de fonctionnement pour générer un signal de maintenance anticipée qui est ensuite transmis au module central.
  14. Module local de maintenance anticipée (ML), mis en oeuvre dans le système de gestion centralisée de défauts d'un ensemble de lampes à décharge selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, ce module étant connecté à un ballast électronique (B) d'alimentation d'une lampe à décharge (L), caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour mesurer la période ou la fréquence de fonctionnement dudit ballast électronique et des moyens pour transmettre des informations de maintenance générées à partir des mesures de période ou de fréquence à un module central de réception et de traitement des informations de maintenance.
  15. Module (ML) selon la revendication 14, caractérisé en ce qu'il est connecté à un ballast électronique (B) et alimenté à partir dudit ballast électronique (B).
  16. Module (ML) selon l'une des revendications 14 ou 15, mis en oeuvre dans un réseau d'éclairage utilisant un réseau de distribution en courant continu (RC), caractérisé en ce que les moyens de transmission sont agencés pour transmettre les informations de maintenance sur ledit réseau de distribution en courant continu (RC).
  17. Module selon l'une des revendications 14 ou 15, mis en oeuvre dans un réseau d'éclairage utilisant un réseau de distribution en courant alternatif, caractérisé en ce que les moyens de transmission sont agencés pour transmettre les informations de maintenance sur ledit réseau de distribution en courant alternatif.
  18. Module (ML) selon l'une des revendications 14 à 17, caractérisé en ce que les moyens de transmission sont agencés pour transmettre des informations de défaut provenant du ballast électronique.
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