EP2795238A1 - Systeme de mise a feu de plusieurs ensembles de detonateurs electroniques - Google Patents

Systeme de mise a feu de plusieurs ensembles de detonateurs electroniques

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EP2795238A1
EP2795238A1 EP12816723.6A EP12816723A EP2795238A1 EP 2795238 A1 EP2795238 A1 EP 2795238A1 EP 12816723 A EP12816723 A EP 12816723A EP 2795238 A1 EP2795238 A1 EP 2795238A1
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EP
European Patent Office
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firing
fire control
electronic
control unit
local fire
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Franck Guyon
Samir BOUAMAR
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Davey Bickford SAS
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Davey Bickford SAS
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    • F42AMMUNITION; BLASTING
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    • F42D1/04Arrangements for ignition
    • F42D1/045Arrangements for electric ignition
    • F42D1/05Electric circuits for blasting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F42DBLASTING
    • F42D1/00Blasting methods or apparatus, e.g. loading or tamping
    • F42D1/04Arrangements for ignition
    • F42D1/045Arrangements for electric ignition
    • F42D1/05Electric circuits for blasting
    • F42D1/055Electric circuits for blasting specially adapted for firing multiple charges with a time delay
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D1/00Blasting methods or apparatus, e.g. loading or tamping
    • F42D1/04Arrangements for ignition
    • F42D1/06Relative timing of multiple charges

Definitions

  • the present invention relates to a system for firing several sets of electronic detonators.
  • the present invention relates to the field of explosive work involving a very large number of electronic detonators triggered in a specific time sequence, also called firing plan.
  • a set of electronic detonators is connected to a firing line connected to a local fire control unit.
  • the local fire control unit is configured to fire electronic detonators connected to the firing line from firing information sent over the air by a remote fire control unit.
  • the remote fire control unit thus controls the local fire control unit both during test phases to verify the proper operation of each electronic detonator and for the actual firing phase of these electronic detonators.
  • a limited number of electronic detonators for example of the order of 1500, can be connected to the same line of fire connected to a local fire control unit.
  • Such a system is not suitable for controlling all the electronic detonators if they constitute a single firing plan because of the desynchronization in the firing orders.
  • the present invention aims to solve at least one of the aforementioned drawbacks and to propose a system for firing several sets of electronic detonators from a firing trigger controlled by a remote fire control unit.
  • the present invention relates to a system for firing several sets of electronic detonators, each set of electronic detonators being connected to a line of fire connected to a local fire control unit.
  • At least one of the local fire control units comprises an electronic timing module connected to a shooting line connected to a master local fire control unit selected from the local fire control units.
  • one or more local fire control units are connected by an electronic timing module to a firing line associated with a master local fire control unit.
  • Such an assembly allows at a remote fire control unit to trigger the firing of all the electronic detonators of the system.
  • the synchronization electronic module allows this firing to be synchronized for the different sets of electronic detonators, according to a single firing plan.
  • several local fire control units respectively comprise an electronic synchronization module connected to the firing line of the master local fire control unit.
  • the electronic synchronization module is connected to an input of a microcontroller of at least one of the local fire control units, the firing of the electronic synchronization module driving a control order. firing via the microcontroller of a set of electronic detonators connected to the line of fire connected to this local fire control unit.
  • the electronic synchronization module comprises an electronic ignition module adapted to generate an electrical pulse at the input of the microcontroller.
  • the electronic detonators include means for memorizing a programmable firing delay, the firing delays of several electronic detonators. sets being programmed according to a global firing plan.
  • the firing delay programmed for the electronic detonators connected to the firing line connected to the master local control unit is incremented by a compensation value equal to a propagation duration of the firing order. fire between the master local fire control unit and the microcontroller input of at least one of the local fire control units.
  • the scheduling of firing delays thus takes into account the firing order propagation delay between the master local fire control unit and the other local fire control units.
  • FIG. 1 is a schematic illustration of a system for firing several sets of electronic detonators according to one embodiment of the invention
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an electronic ignition module of an electronic detonator
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an electronic ignition module of an electronic synchronization module connected to the input of a microcontroller.
  • FIG. 1 illustrates an example of a firing system consisting of several sets of electronic detonators 11.
  • These electronic detonators 11 may for example be similar to those described in WO 97/45696.
  • This system comprises any number of electronic detonators 11 connected to a firing line 12 connected to a local fire control unit 13.
  • the electronic detonators 11 can be used in large numbers in parallel assembly on the same firing line 12, and for example be greater than 1000.
  • 1500 electronic detonators are mounted in parallel on the same firing line 12.
  • the electronic detonators 11 are for example equipped with a ROM memory storing a unique identifier of the detonator, for example on 24 bits.
  • Each electronic detonator 11 is adapted to interact with the local fire control unit 13, which can transmit orders to them and receive information.
  • Each electronic detonator 11 comprises an electronic ignition module and a detonator charge.
  • the electronic ignition module notably allows the transfer of information between the electronic detonator 11 and the local fire control unit 13, or else a programming console conventionally used in this type of system to program the firing sequences also called "Shooting plan".
  • the electronic ignition module of each electronic detonator 11 also comprises means for storing a programmable firing delay according to the chosen firing plane.
  • FIG. 1 An example of an electronic ignition module of an electronic detonator 11 is shown in FIG.
  • this electronic ignition module comprises a CTIR firing capacitor adapted to store the energy required to ignite the electronic detonator 11.
  • the CTIR firing capacitor is connected in series with a load resistor Rc and connected to a control IC, between a CLOAD load input and GND ground.
  • a heating resistor Rf is connected in parallel with the firing capacitor CTIR, and more precisely between the charging input CLOAD and a firing control input CTIR of the control integrated circuit.
  • the rise in temperature of the heating resistor Rf associated with the electronic detonator 11 initiates the firing of the pyrotechnic chain associated with this electronic detonator 11.
  • Each local fire control unit 13 also comprises an electronic synchronization module 14.
  • the synchronization electronics module 14 is connected to an input of a microcontroller 15 of each local fire control unit 13.
  • FIG. 3 illustrates an exemplary embodiment of the synchronization electronic module 14 connected to an input of a microcontroller 15.
  • the electronic synchronization module 14 integrates an electronic ignition module whose structure corresponds to a variation of the design of the electronic ignition module of an electronic detonator 11 as described above with reference to FIG. 2.
  • the electronic synchronization module 14 differs from the electronic detonator 11 by the absence of the heating resistor Rf, which is replaced by a coupling circuit with an optocoupler.
  • this electronic synchronization module 14 then generates an electrical pulse on the input of the microcontroller 15 mounted at the output of the optocoupler 16.
  • the electronic synchronization module 14 has no detonator charge and can be used as many times as necessary.
  • the firing of the electronic synchronization module 14 controls a firing order via the microcontroller 15 of the set of electronic detonators 11 connected to the line. 12 connected to this local fire control unit 3.
  • a local master fire control unit 13 is selected from the local fire control units, identified in the following by the reference 13M.
  • the other local fire control units 13 of the system are then considered as slave local fire control units subsequently identified by the reference 13S.
  • the firing system thus comprises two slave local fire control units 13S.
  • the master local fire control unit 13M and the slave local fire control units are radio-connected to a remote fire control unit 20, also known as the firing console 20. .
  • the electronic synchronization module 14 of each slave local fire control unit 13S is connected to the firing line 12 connected to the control unit 13M local master shot.
  • the synchronization electronics module 14 of the slave local fire control units 13S is seen by the master local fire control unit 13M as an electronic detonator 11 of the firing line 12 which is associated with it, thus integrated with its projection plane. shoot.
  • the synchronization electronic modules 14 of the slave local fire control units 13S are also fired. so as to control at each slave local fire control unit 13S the firing of the associated electronic detonators 11.
  • the firing delays stored in each electronic detonator 11 of the different sets associated with each local fire control unit 13 are programmed according to a global firing plan.
  • the programmed firing delay for the electronic detonators 11 connected to a firing line 12 connected to the master local fire control unit 13M is incremented by a compensation value equal to the propagation time of the firing line 12. firing command between the master local fire control unit 13M and the input of the microcontroller 15 of the local slave fire control units 13S.
  • This compensation value thus makes it possible to take into account in the firing plan the delay in receiving the firing order by each slave local fire control unit 13S, because of its transmission via the 3M master local fire control unit.
  • the firing system described above thus enables the synchronized firing of a very large number of electronic detonators, for example greater than 4000, according to a global firing plan.
  • the firing system described above behaves as if there existed only one local fire control unit 13 capable of synchronously controlling all the electronic detonators 11. 2 052899
  • the synchronization accuracy of the various local fire control units 13 is less than one hundred microseconds.
  • the synchronization test is managed by the remote fire control unit 20.
  • this synchronization test consists firstly in controlling each of the slave local fire control units 13S to position themselves in a detection mode of a firing signal.
  • the remote fire control unit 20 then sends an order to the master local fire control unit 13M to fire the synchronization electronics 14 of the slave local fire control units 13S.
  • the remote fire control unit 20 requests each slave local fire control unit 13S to confirm the detection of the firing pulse on the input of each microcontroller 15 connected to the output of the electronic module. synchronization 14 of each local slave control unit 13S.
  • a verification step makes it possible to ascertain, by measuring the voltage at the terminals of each CTIR firing capacitor of each electronic detonator 11, that only the firing capacitors CTIR of the electronic synchronization modules 14 are loaded.
  • the local slave fire control units 13S are set to a waiting state of a turn-on order. from their electronic timing module 14 while the master local fire control unit 13M receives the firing order through a radio link with the remote firing control unit 20.
  • the firing order from the remote firing control unit 20 controlling both the firing line electronic detonators 11 connected to the master local fire control unit 13M and the electronic synchronization modules 14 of the slave local fire control units 13S there is little risk of firing the electronic detonators 11 of the firing line 12 associated with the master local fire control unit 13M without triggering the firing of the detonators 11 associated with local slave fire control units 13S.

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Abstract

Un système de mise à feu comprend plusieurs ensembles de détonateurs électroniques (11), chaque ensemble de détonateurs électroniques (11) étant connecté à une ligne de tir (12) reliée à une unité de commande de tir locale (12). Au moins une des unités de commande de tir locales (13S) comprend un module électronique de synchronisation (14) connecté à une ligne de tir reliée à une unité de commande de tir locale maître (13M) choisie parmi les unités de commande de tir locales (13). Utilisation pour la mise à feu de plusieurs ensembles de détonateurs électroniques (11) selon un unique plan de tir.

Description

"Système de mise à feu de plusieurs ensembles de détonateurs électroniques"
La présente invention concerne un système de mise à feu de plusieurs ensembles de détonateurs électroniques.
De manière générale, la présente invention concerne le domaine des travaux à l'explosif mettant en œuvre un très grand nombre de détonateurs électroniques déclenchés selon une séquence temporelle précise, également appelée plan de tir.
Un tel système de mise à feu de plusieurs ensembles de détonateurs électroniques est notamment décrit dans le document WO 97/45696.
De manière générale, dans un tel système de mise à feu, un ensemble de détonateurs électroniques est connecté à une ligne de tir reliée à une unité de commande de tir locale.
Cette unité de commande de tir locale est conçue pour permettre la mise à feu des détonateurs électroniques reliés à la ligne de tir, à partir d'une information de mise à feu adressée par voie radio par une unité de commande de tir distante.
L'unité de commande de tir distante contrôle ainsi l'unité de commande de tir locale tant lors de phases de test pour vérifier le bon fonctionnement de chaque détonateur électronique que pour la phase de mise à feu proprement dite de ces détonateurs électroniques.
Dans une telle architecture de système de mise à feu, et compte tenu des pertes créées par les différents câbles de liaison et de connexion et les éventuelles fuites de courant, un nombre limité de détonateurs électroniques, par exemple de l'ordre de 1500, peut être connecté à une même ligne de tir reliée à une unité de commande de tir locale.
Lorsqu'un nombre supérieur de détonateurs électroniques est requis dans le système de mise à feu, plusieurs unités de commande de tir locales peuvent être mises en œuvre en parallèle et commandées par voie radio par l'unité de commande de tir distante. Toutefois, il est alors nécessaire d'adresser des ordres de mise à feu distincts à chaque unité de commande de tir distante.
Un tel système est notamment décrit dans le document FR
2 955 933.
Toutefois, même en synchronisant au niveau de l'unité de commande de tir distante, l'envoi des ordres de mise à feu aux différentes unités de commande de tir locales, les différentes durées de propagation des signaux à destination de ces unités de commande de tir locales entraînent nécessairement une désynchronisation des ordres de mise à feu.
Un tel système n'est pas adapté à commander l'ensemble des détonateurs électroniques si ces derniers constituent un unique plan de tir du fait de la désynchronisation dans les ordres de mise à feu.
La présente invention a pour but de résoudre au moins un des inconvénients précités et de proposer un système de mise à feu de plusieurs ensembles de détonateurs électroniques à partir d'un déclenchement de tir contrôlé par une unité de commande de tir distante.
A cet effet, la présente invention concerne un système de mise à feu de plusieurs ensembles de détonateurs électroniques, chaque ensemble de détonateurs électroniques étant connecté à une ligne de tir reliée à une unité de commande de tir locale.
Selon l'invention, au moins une des unités de commande de tir locales comprend un module électronique de synchronisation connecté à une ligne de tir reliée à une unité de commande de tir locale maître choisie parmi les unités de commande de tir locales.
Ainsi, une ou plusieurs unités de commande de tir locales sont reliées par un module électronique de synchronisation à une ligne de tir associée à une unité de commande de tir locale maître.
Un tel montage permet au niveau d'une unité de commande de tir distante de déclencher la mise à feu de l'ensemble des détonateurs électroniques du système. Le module électronique de synchronisation permet de réaliser cette mise à feu de manière synchronisée pour les différents ensembles de détonateurs électroniques, selon un plan de tir unique.
Selon une caractéristique de l'invention, plusieurs unités de commande de tir locales comprennent respectivement un module électronique de synchronisation connecté à la ligne de tir de l'unité de commande de tir locale maître.
Comme indiqué précédemment, l'utilisation de plusieurs unités de commandes de tir locales connectées par un module électronique de synchronisation à l'unité de commande de tir locale maître permet d'augmenter le nombre de détonateurs électroniques d'un même plan de tir.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le module électronique de synchronisation est raccordé à une entrée d'un microcontrôleur d'au moins une des unités de commande de tir locales, la mise à feu du module électronique de synchronisation pilotant un ordre de mise à feu via le microcontrôleur d'un ensemble de détonateurs électroniques connectés à la ligne de tir reliée à cette unité de commande de tir locale.
Dans un mode de réalisation pratique de l'invention, le module électronique de synchronisation comprend un module d'allumage électronique adapté à générer une impulsion électrique à l'entrée du microcontrôleur.
Afin d'autoriser la mise à feu de plusieurs ensembles de détonateurs électroniques selon un plan de tir global, les détonateurs électroniques comportent des moyens de mémorisation d'un retard de mise à feu programmable, les retards de mise à feu des détonateurs électroniques de plusieurs ensembles étant programmés selon un plan de tir global.
En pratique, le retard de mise à feu programmé pour les détonateurs électroniques connectés à la ligne de tir reliée à l'unité de commande locale maître est incrémenté d'une valeur de compensation égale à une durée de propagation de l'ordre de mise à feu entre l'unité de commande de tir locale maître et l'entrée du microcontrôleur d'au moins une des unités de commande de tir locales. La programmation des retards de mise à feu tient ainsi compte du temps de propagation de l'ordre de mise à feu entre l'unité de commande de tir locale maître et les autres unités de commande de tir locales.
D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront encore dans la description ci-après.
Aux dessins annexés, donné à titre d'exemples non limitatifs :
- la figure 1 est une illustration schématique d'un système de mise à feu de plusieurs ensembles de détonateurs électroniques selon un mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 2 est un schéma illustrant un module d'allumage électronique d'un détonateur électronique ; et
- la figure 3 est un schéma illustrant un module d'allumage électronique d'un module électronique de synchronisation raccordé à l'entrée d'un microcontrôleur.
On a illustré à la figure 1 , un exemple d'un système de mise à feu constitué de plusieurs ensembles de détonateurs électroniques 11.
Ces détonateurs électroniques 11 peuvent par exemple être similaires à ceux décrits dans le document WO 97/45696.
Ce système comprend un nombre quelconque de détonateurs électroniques 11 connectés à une ligne de tir 12 reliée à une unité de commande de tir locale 13.
Les détonateurs électroniques 11 peuvent être utilisés en nombre important en montage parallèle sur une même ligne de tir 12, et par exemple être supérieurs à 1000.
Dans l'exemple de réalisation, 1500 détonateurs électroniques sont montés en parallèle sur une même ligne de tir 12.
Les détonateurs électroniques 11 sont par exemple dotés d'une mémoire morte ROM stockant un identifiant unique du détonateur, par exemple sur 24 bits.
Ces détonateurs électroniques 11 sont adaptés à dialoguer avec l'unité de commande de tir locale 13, qui peut leur transmettre des ordres et recevoir des informations. Chaque détonateur électronique 11 comprend un module d'allumage électronique et une charge détonatrice.
Le module d'allumage électronique permet notamment le transfert d'informations entre le détonateur électronique 11 et l'unité de commande de tir locale 13, ou encore une console de programmation utilisée classiquement dans ce type de système pour programmer les séquences de tir également appelées « plan de tir ».
Le module d'allumage électronique de chaque détonateur électronique 11 comporte également des moyens de mémorisation d'un retard de mise à feu programmable selon le plan de tir choisi.
Un exemple d'un module d'allumage électronique d'un détonateur électronique 11 est illustré à la figure 2.
En particulier, ce module d'allumage électronique comprend un condensateur de tir CTIR adapté à emmagasiner l'énergie nécessaire à la mise à feu du détonateur électronique 11.
Le condensateur de tir CTIR est monté en série avec une résistance de charge Rc et connecté à un circuit intégré de commande, entre une entrée de charge CLOAD et la masse GND.
Une résistance chauffante Rf est montée en parallèle avec le condensateur de tir CTIR, et plus précisément entre l'entrée de charge CLOAD et une entrée de commande de tir CTIR du circuit intégré de commande.
En fonctionnement normal, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur de tir CTIR est libérée au travers de la résistance chauffante Rf.
L'élévation de température de la résistance chauffante Rf associée au détonateur électronique 11 initie la mise à feu de la chaîne pyrotechnique associée à ce détonateur électronique 11.
Chaque unité de commande de tir locale 13 comprend également un module électronique de synchronisation 14.
Le module électronique de synchronisation 14 est raccordé à une entrée d'un microcontrôleur 15 de chaque unité de commande de tir locale 13. On a illustré à la figure 3 un exemple de réalisation du module électronique de synchronisation 14 raccordé à une entrée d'un microcontrôleur 15.
Le module électronique de synchronisation 14 intègre un module d'allumage électronique dont la structure correspond à une variation de la conception du module d'allumage électronique d'un détonateur électronique 11 tel que décrit précédemment en référence à la figure 2.
Ainsi, les éléments en commun avec ce détonateur électronique 11 portent les mêmes références et n'ont pas besoin d'être redécrits en détail ici.
Dans son principe, le module électronique de synchronisation 14 se distingue du détonateur électronique 11 par l'absence de la résistance chauffante Rf, qui est remplacée par un circuit de couplage avec un optocoupleur.
Ainsi, en parallèle du condensateur de tir CTIR est monté un circuit constitué d'une résistance RLim associée à un optocoupleur 16.
Ainsi, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur de tir CTIR est libérée pour déclencher l'optocoupleur 16.
La mise à feu de ce module électronique de synchronisation 14 génère alors une impulsion électrique sur l'entrée du microcontrôleur 15 montée en sortie de l'optocoupleur 16.
On notera que le module électronique de synchronisation 14 ne comporte pas de charge détonatrice et peut être utilisé autant de fois que nécessaire.
Ainsi, au niveau de chaque unité de commande de tir locale 13, la mise à feu du module électronique de synchronisation 14 pilote un ordre de mise à feu par l'intermédiaire du microcontrôleur 15 de l'ensemble de détonateurs électroniques 11 connectés à la ligne de tir 12 reliée à cette unité de commande de tir locale 3.
La mise à feu des détonateurs électroniques 11 ainsi reliés à la ligne de tir 12 peut être déclenchée en conformité avec le retard de mise à feu programmable mémorisé dans la mémoire associée à chaque détonateur électronique 11 selon un plan de tir prédéfini. Afin de réaliser la synchronisation totale de la mise à feu de tous les détonateurs électroniques 11 reliés à chaque unité de commande de tir locale 13 du système, on choisit parmi les unités de commande de tir locales 13 une unité de commande de tir locale maître, identifiée dans la suite par la référence 13M.
Les autres unités de commande de tir locales 13 du système sont alors considérées comme des unités de commande de tir locales esclaves identifiées dans la suite par la référence 13S.
Dans le mode de réalisation illustré à la figure 1 , le système de mise à feu comporte ainsi deux unités de commande de tir locales esclaves 13S.
Dans le système de mise à feu, l'unité de commande de tir locale maître 13M et les unités de commande de tir locales esclaves sont reliées par voix radio à une unité de commande de tir distante 20, également appelée console de mise à feu 20.
Afin de réaliser la synchronisation de la mise à feu de l'ensemble des détonateurs électroniques 11 , le module électronique de synchronisation 14 de chaque unité de commande de tir locale esclave 13S est connecté à la ligne de tir 12 reliée à l'unité de commande de tir locale maître 13M.
On notera que le module électronique de synchronisation 14 de l'unité de commande de tir locale maître 13M est alors inutilisé.
Dès lors que toutes les unités de commande de tir locales 13 comportent un module électronique de synchronisation 14, il est possible d'assigner le rôle de maître à n'importe laquelle d'entre ces unités de commande de tir locales 13 au moment de la connexion du système.
Le module électronique de synchronisation 14 des unités de commande de tir locales esclaves 13S est vu par l'unité de commande de tir locale maître 13M comme un détonateur électronique 11 de la ligne de tir 12 qui lui est associée, intégré ainsi à son plan de tir.
Ainsi, lorsqu'un tir est déclenché au niveau de l'unité de commande de tir distante 20 à destination de l'unité de commande de tir locale maître 13M, cette dernière pilote la mise à feu de l'ensemble des détonateurs 11 et des modules électroniques de synchronisation 14 reliés à la ligne de tir 12 associée à l'unité de commande de tir locale maître 13M par l'intermédiaire de son microcontrôleur 15.
Ainsi, outre le déclenchement des détonateurs électroniques 11 associés à la ligne de tir 12 reliée à l'unité de commande de tir locale maître 13M, les modules électroniques de synchronisation 14 des unités de commande de tir locales esclaves 13S sont également mis à feu de manière à piloter au niveau de chaque unité de commande de tir locale esclave 13S la mise à feu des détonateurs électroniques 11 associés.
Ainsi, à partir du déclenchement d'un tir unique en provenance de l'unité de commande de tir distante 20, il est possible de déclencher de manière synchronisée l'ensemble des détonateurs électroniques 11 du système.
Pour cela, les retards de mise à feu mémorisés dans chaque détonateur électronique 11 des différents ensembles, associés à chaque unité de commande de tir locale 13 sont programmés selon un plan de tir global.
En particulier, le retard de mise à feu programmé pour les détonateurs électroniques 11 connectés à une ligne de tir 12 reliée à l'unité de commande de tir locale maître 13M est incrémenté d'une valeur de compensation égale à la durée de propagation de l'ordre de mise à feu entre l'unité de commande de tir locale maître 13M et l'entrée du microcontrôleur 15 des unités de commande de tir locales esclaves 13S.
Cette valeur de compensation permet ainsi de prendre en compte dans le plan de tir le retard dans la réception de l'ordre de mise à feu par chaque unité de commande de tir locale esclave 13S, du fait de sa transmission par l'intermédiaire de l'unité de commande de tir locale maître 3M.
Le système de mise à feu décrit précédemment permet ainsi la mise à feu de manière synchronisée d'un nombre très important de détonateurs électroniques, et par exemple supérieur à 4000, selon un plan de tir global.
Ainsi, le système de mise à feu décrit précédemment se comporte comme s'il n'existait qu'une seule unité de commande de tir locale 13 capable de piloter de manière synchronisée l'ensemble des détonateurs électroniques 11. 2 052899
A titre d'exemples non limitatifs, la précision de synchronisation des différentes unités de commande de tir locales 13 est inférieure à la centaine de microsecondes.
Bien entendu, afin d'assurer la sécurité lors de la mise à feu de l'ensemble des détonateurs électroniques 11 selon le plan de tir global, le processus de synchronisation est vérifié par un test spécifique avant son utilisation.
Le test de synchronisation est géré par l'unité de commande de tir distante 20.
En pratique, ce test de synchronisation consiste tout d'abord à commander chacune des unités de commande de tir locales esclaves 13S pour qu'elles se positionnent dans un mode de détection d'un signal de mise à feu.
L'unité de commande de tir distante 20 envoie ensuite un ordre à l'unité de commande de tir locale maître 13M pour mettre à feu les modules électroniques de synchronisation 14 des unités de commande de tir locales esclaves 13S.
Ensuite, l'unité de commande de tir distante 20 demande à chaque unité de commande de tir locale esclave 13S de confirmer la détection de l'impulsion de mise à feu sur l'entrée de chaque microcontrôleur 15 relié à la sortie du module électronique de synchronisation 14 de chaque unité de commande de tir locale esclave 13S.
Il est important lors de ce test de synchronisation de n'autoriser la mise à feu que des modules électroniques de synchronisation 14 et non des détonateurs électroniques 11 reliés à la ligne de tir 12, elle-même connectée à l'unité de commande de tir locale maître 13M.
En pratique, une étape de vérification permet de s'assurer, par mesure de la tension existante aux bornes de chaque condensateur de tir CTIR de chaque détonateur électronique 11 , que seuls les condensateurs de tir CTIR des modules électroniques de synchronisation 14 sont chargés.
On notera que les procédures de synchronisation, de vérification et de mise en place du plan de tir au niveau de chaque unité de commande de tir locale 13 sont réalisées de manière classique par pilotage en mode radio à partir de l'unité de commande de tir distante 20.
Une fois que toutes les unités de commande de tir locales 13 ont été vérifiées et sont prêtes pour l'étape de mise à feu, les unités de commande de tir locales esclaves 13S sont positionnées dans un état d'attente d'un ordre de mise à feu provenant de leur module électronique de synchronisation 14 alors que l'unité de commande de tir locale maître 13M reçoit l'ordre de tir grâce à une liaison radio avec l'unité de commande de tir distante 20.
Du fait du montage des modules électroniques de synchronisation 14 sur le même bus de communication que les détonateurs électroniques 11 , toute perturbation susceptible de gêner la synchronisation au moment de la mise à feu est décelée pendant les phases de communication et de test des détonateurs électroniques 11 , mises en œuvre classiquement avant l'étape de mise à feu d'un tel système.
Par ailleurs, l'ordre de tir provenant de l'unité de commande de tir distante 20 contrôlant à la fois les détonateurs électroniques 11 de la ligne de tir liée à l'unité de commande de tir locale maître 13M et les modules électroniques de synchronisation 14 des unités de commande de tir locales esclaves 13S, il existe peu de risques de mettre à feu les détonateurs électroniques 11 de la ligne de tir 12 associée à l'unité de commande de tir locale maître 13M sans déclencher la mise à feu des détonateurs électroniques 11 associés aux unités de commande de tir locales esclaves 13S.

Claims

REVENDICATIONS
1. Système de mise à feu de plusieurs ensembles de détonateurs électroniques (11), chaque ensemble de détonateurs électroniques (11) étant connecté à une ligne de tir (12) reliée à une unité de commande de tir locale (13), caractérisé en ce qu'au moins une desdites unités de commande de tir locales (13S) comprend un module électronique de synchronisation (14) connecté à une ligne de tir (12) reliée à une unité de commande de tir locale maître ( 3M) choisie parmi lesdites unités de commande de tir locales (13).
2. Système de mise à feu conforme à la revendication 1 , caractérisé en ce que plusieurs unités de commande de tir locales (13S) comprennent respectivement un module électronique de synchronisation (14) connecté à la ligne de tir (12) de ladite unité de commande de tir locale maître (13M).
3. Système de mise à feu conforme à l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit module électronique de synchronisation (14) est raccordé à une entrée d'un microcontrôleur (15) de ladite au moins une des unités de commande de tir locales (13), la mise à feu dudit module électronique de synchronisation (14) pilotant un ordre de mise à feu via ledit microcontrôleur (15) d'un ensemble de détonateurs électroniques (1 ) connecté à la ligne de tir (12) reliée à ladite au moins une des unités de commande de tir locales (13).
4. Système de mise à feu conforme à la revendication 3, caractérisé en ce que le module électronique de synchronisation (14) comprend un module d'allumage électronique adapté à générer une impulsion électrique à l'entrée dudit microcontrôleur ( 5).
5. Système de mise à feu conforme à l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les unités de commande de tir locales (13) sont reliées par voie radio à une unité de commande de tir distante (20).
6. Système de mise à feu conforme à l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que lesdits détonateurs électroniques (11) comportent des moyens de mémorisation d'un retard de mise à feu programmable, les retards de mise à feu des détonateurs électroniques (1 ) desdits plusieurs ensembles étant programmés selon un plan de tir global.
7. Système de mise à feu conforme à la revendication 6, caractérisé en ce que le retard de mise à feu programmé pour les détonateurs électroniques (11) connectés à la ligne de tir (12) reliée à ladite unité de commande de tir locale maître (13M) est incrémenté d'une valeur de compensation égale à une durée de propagation de l'ordre de mise à feu entre ladite unité de commande de tir locale maître (13M) et une entrée d'un microcontrôleur (15) de ladite au moins une desdites unités de commande de tir locales (13S).
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