EP4181165A1 - Module auxiliaire pour un appareil electrique - Google Patents

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EP4181165A1
EP4181165A1 EP22206492.5A EP22206492A EP4181165A1 EP 4181165 A1 EP4181165 A1 EP 4181165A1 EP 22206492 A EP22206492 A EP 22206492A EP 4181165 A1 EP4181165 A1 EP 4181165A1
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EP
European Patent Office
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signal
circuit
control unit
control
contacts
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EP22206492.5A
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German (de)
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EP4181165B1 (fr
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Umesh Kumar
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Hager Electro SAS
Original Assignee
Hager Electro SAS
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Publication date
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    • H01H9/54Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere
    • H01H9/56Circuit arrangements not adapted to a particular application of the switching device and for which no provision exists elsewhere for ensuring operation of the switch at a predetermined point in the AC cycle
    • HELECTRICITY
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    • H01H47/22Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for supplying energising current for relay coil
    • H01H47/223Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for supplying energising current for relay coil adapted to be supplied by AC
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    • H01H47/22Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for supplying energising current for relay coil
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    • H01H71/02Housings; Casings; Bases; Mountings
    • H01H71/0264Mountings or coverplates for complete assembled circuit breakers, e.g. snap mounting in panel
    • H01H71/0271Mounting several complete assembled circuit breakers together
    • H01H2071/0278Mounting several complete assembled circuit breakers together with at least one of juxtaposed casings dedicated to an auxiliary device, e.g. for undervoltage or shunt trip
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/02Bases; Casings; Covers
    • H01H50/021Bases; Casings; Covers structurally combining a relay and an electronic component, e.g. varistor, RC circuit

Definitions

  • the present invention relates to the field of auxiliary modules for an electrical device, such as a contactor or a circuit breaker or a differential circuit breaker as well as the field of assemblies comprising an electrical device, such as a contactor or a circuit breaker or a differential circuit breaker, and such an auxiliary module.
  • a drawback of contactor-type electrical devices relates to the generation of an electric arc on closing and opening of the contacts, which affects their service life. Indeed, the closing and opening of the contacts is done randomly for voltage values of the network which can be maximum and with a predetermined response time after the electromagnetic actuator has received a control signal. However, random closing can generate a strong current inrush, as illustrated by the figure 10 .
  • Another drawback of electrical devices of the contactor type relates to the inrush currents when starting an inductive load or a luminous load.
  • an inrush current may appear a few microseconds after the contactor contacts have closed.
  • the contact force may not be sufficient at this instant so that the contacts may be pushed apart and the contactor may therefore be damaged.
  • the publication EP3657523A1 discloses a load switch that includes a wireless transmission circuit communicating with a remote device, a control circuit, and a shutdown circuit including a relay.
  • This solution allows remote control of a contactor.
  • this solution has the disadvantage of not offering additional functions, for example an additional measurement function.
  • this solution does not make it possible to manage and reduce the consumption of the contactor. It also has the disadvantage of not limiting the inrush currents when starting inductive loads.
  • EP3709333A1 discloses an electrical apparatus of the contactor type in modular format which also incorporates a relay.
  • this solution is limited to 20 Amp loads and 650 Watt LEDs.
  • the neutral line is not isolated.
  • this solution also does not make it possible to manage and reduce the consumption of the contactor.
  • the object of the present invention is to overcome at least one of these drawbacks and aims to provide a solution making it possible to reduce the presence of an electric arc on closing and opening of the contacts, so as to increase the service life.
  • the electrical device preferably a contactor.
  • the configuration according to the invention advantageously makes it possible to avoid and reduce the generation of an electric arc when closing and opening the first pair of contacts of the electrical device 2, preferably of the contactor type.
  • the configuration according to the invention advantageously makes it possible to reduce the inrush current when starting up a load 27 such as for example LEDs.
  • the auxiliary module 1 according to the invention makes it possible to close the first pair of contacts of the electrical device 2 as close as possible to the zero crossing of the voltage and to open the first pair of contacts of the electrical device 2 closest to the current zero crossing.
  • this first ON control signal is not directly transmitted to the electromagnetic actuator 4 of the electrical device 2, preferably a contactor, as is usually the case according to the prior art and as illustrated by the figure 1 And 2 .
  • this second OFF control signal does not is not directly transmitted to the electromagnetic actuator 4 of the electrical apparatus 2, preferably a contactor, as is usually the case according to the prior art and as illustrated by the figure 1 And 2 .
  • the control unit 8 preferably a microcontroller, makes it possible to control the moment of transmission of the signal for activating the power supply of said electromagnetic actuator 4 and of the deactivation signal of the supply of said electromagnetic actuator 4 by the control member 12 to the electromagnetic actuator.
  • the transmission of the timed signal ST for activating the control unit 12 by the control unit 8 to the control unit 12 takes place at least after a first duration T1 which corresponds substantially to the zero crossing time of said voltage signal VS and the response time to the closing of the first pair of contacts of the electrical device 2.
  • the first duration T1 corresponds to the delay between the moment of the emission of the first command signal ON and the moment of the generation of an activation signal for the control unit 12.
  • This first duration T1 can be predetermined or measured by the auxiliary module 1 according to the invention from the timed signal ST and the measurement of the current, as explained below -after given that the response time to the closing of the first pair of contacts can be measured.
  • the closing of the first pair of contacts of the electrical apparatus 2 at an angle of the voltage signal VS which is critical, for example equal to 90 degrees is avoided.
  • This configuration makes it possible to reduce the high inrush current when starting the electrical device 2 and to avoid generating electric arcs linked to the rebound.
  • the closing of the first pair of contacts should occur for an angle of the voltage signal VS equal to zero, as illustrated by the figure 12 .
  • the angle of the voltage Vs signal is between 0 degrees and 45 degrees.
  • the transmission of the timed signal ST for deactivating the control unit 12 by the control unit 8 to the control unit 12 takes place after a second duration T2 which corresponds substantially to the zero crossing time of the current signal and the response time to the opening of the first pair of contacts of the electrical device 2.
  • the second duration T2 corresponds to the delay between the moment of the emission of the second control signal OFF and the moment of the generation of a signal for deactivating the control device 12.
  • This second duration T2 can be predetermined or measured by the auxiliary module 1 according to the invention from the timed signal ST and the measurement of the current, as explained below given than the response time to the opening of the first pair of contacts can be measured.
  • the opening of the first pair of contacts of the electrical apparatus 2 over an angle of the current signal which is critical, for example equal to 90 degrees, is avoided.
  • the angle of the current signal is between 0 degrees and 45 degrees. This configuration makes it possible to avoid generating electric arcs during the opening of the first pair of contacts of the electrical apparatus 2. Thus, the generation of electric arcs when opening the first pair of contacts is also advantageously avoided. contacts.
  • the auxiliary module 1 therefore makes it possible to remotely control an electrical device 2, preferably a contactor, and to reduce the presence of an electric arc on closing and opening of the first pair of contacts of the electrical device 2 with which it is associated, so as to increase the life of the electrical device 2.
  • the electrical device 2 preferably of the contactor type
  • the power supply of this load 27 can be controlled remotely.
  • the auxiliary module 1 according to the invention is thus compatible with different types of loads 27 such as for example LED lighting or with inductive loads 27.
  • the auxiliary module 1 according to the invention can be coupled to all types of contactors up to 63 Amps and beyond.
  • first control signal ON means a control signal SC corresponding to an instruction to close at least the first pair of contacts and, where applicable, the second pair of contacts described below. In this case, the first and second pairs of contacts can be closed simultaneously.
  • second control signal OFF means a control signal SC corresponding to an instruction to open at least the first pair of contacts, and where appropriate the second pair of contacts described below. In this case, the first and second pairs of contacts can be opened simultaneously.
  • the remote system 35 may comprise a programmable unit 36, for example a computer or a smartphone, at least one server or cloud 37, and an internet box 38.
  • the response time to the closing of the first pair of contacts or the response time to the opening of the first pair of contacts is preferably between 20 milliseconds and 25 milliseconds.
  • the response time to the closing of the first pair of contacts and the response time to the opening of the first pair of contacts are known data, intrinsic to the electrical apparatus 2. These known data can also be measured, by example by the auxiliary module 1 according to the invention from the timed signal ST and the current measurement carried out using the current measurement circuit 16.
  • the control unit 8 can count down the time between the generation of the timed signal ST for activating the control device 12 and the detection of a current signal flowing in the P-phase current line non-zero using the current measuring circuit 16. Therefore, the first duration T1 can be measured. This can also be variable. For example, if the closing response time of the first pair of contacts is not known during the first closing cycle, then the control unit 8 will determine the value of the first duration T1 from the measurement of the response time when closing the first pair of contacts.
  • the control unit 8 can count down the time between the generation of the timed signal ST for deactivating the control device 12 and the detection of a current signal flowing in the P-phase current line equals zero using the current measuring circuit 16. Therefore, the second duration T2 can be measured. This can also be variable. For example, if the response time to the opening of the first pair of contacts is not known during the first opening cycle, then the control unit 8 will determine the value of the first duration T1 from the measurement of the response time to the opening of the first pair of contacts.
  • the zero crossing time of said voltage signal VS is data determined by said control unit 8 from measurements made by voltage measurement circuit 13.
  • the zero crossing time of the current signal is a datum determined by said control unit 8 from measurements made by the current measurement circuit 16.
  • FIG. 1 represents the curve of the control signal SC as a function of time t, showing a first period corresponding to the second control signal OFF, a second period corresponding to the first control signal ON and a third period corresponding to the second control signal OFF.
  • FIG. 1 represents the curve of the voltage signal VS as a function of the time measured by the voltage measurement circuit 13.
  • FIG. 1 represents the curve of the delayed signal ST as a function of time.
  • FIG. 1 represents the curve of the current signal I at the terminals of the electromagnetic actuator 4 as a function of time.
  • FIG. 1 illustrates that when a timed signal ST for activating the control device 12 is generated after a first duration T1 from the reception of the first control signal ON, the control device 12 is on, that is that is to say that a signal for activating the power supply of said electromagnetic actuator 4 is emitted and that when a timed signal ST for deactivating the control member 12 is generated after a second duration T2 from the reception of the second control signal OFF, the control member 12 is no longer on, that is to say a signal for deactivating the power supply of said electromagnetic actuator 4 is emitted.
  • FIG 2 represents a functional diagram illustrating the configuration of the control circuit 7 of the auxiliary module 1 according to the invention.
  • This figure 2 illustrates in particular that if a first control signal ON is received by the auxiliary module 1, then a timed signal ST for activating the control device 12 is generated after a first duration T1, then a signal for activating the supply of said electromagnetic actuator 4 is generated which leads to the closing of said at least one first pair of contacts.
  • This figure 2 also illustrates in particular that if a second control signal OFF is received by the auxiliary module 1, then a timed signal ST for deactivating the control device 12 is generated after a second duration T2, then a signal for deactivating the power supply said electromagnetic actuator 4 is generated which leads to the opening of said at least one first pair of contacts.
  • FIG. 2 also illustrates that the generation of the delayed deactivation signal ST occurs after detection of the zero crossing of the current signal, preferably by the current measurement circuit 16.
  • the auxiliary module 1 is powered by the input terminal 5 which is connected to the phase line of the electrical network and the neutral line of the electrical supply, preferably the electrical network.
  • Input terminal 5 is electrically connected to an electronic card (not shown).
  • This electronic card preferably comprises at least the power supply circuit 6, the control circuit 7, the activation and deactivation circuit 11, the voltage measurement circuit 13, the current measurement circuit 16 and optionally the wired communication circuit 19 and/or the wireless communication circuit 21.
  • the auxiliary module includes an output of the activation and deactivation circuit 11 which corresponds to an output 32 that includes the control unit 12.
  • the output 32 can be electrically connected to the power output terminal 23 ( figure 4 ) which is electrically connected to the electromagnetic actuator 4 of the electrical device 2 or alternatively can be electrically connected directly to the electromagnetic actuator 4 of the electrical device 2 ( figure 6 ).
  • said control unit 12 comprises at least one semiconductor of the field-effect transistor type, preferably a MOS or at least a TRIAC.
  • this type of electronic component makes it possible to control with great temporal precision the moment of the transmission of the signal activation of the power supply of said electromagnetic actuator 4 and of the deactivation signal of the power supply of said electromagnetic actuator 4.
  • control unit 8 and said control device 12 are configured to modulate said delayed signal ST for activating control device 12, if said delayed signal ST for activating control device 12 is generated.
  • this configuration makes it possible to avoid another drawback of electrical appliances, preferably of the contactor type, which concerns the dissipation of energy.
  • the electromagnetic actuator 4 preferably an electromagnet
  • the control unit 8 and the control unit 12 advantageously allow pulse width modulation.
  • the curve of the current signal I at the terminals of the electromagnetic actuator 4 as a function of time shows that as long as the piloting member 12 of the semiconductor type is on, then the piloting member 12 of the semi-conductor type conductor modulates the current signal I at the terminals of the electromagnetic actuator 4.
  • the modulation frequency can be equal to 4 kiloHertz
  • control unit 8 is configured to determine the current signal flowing in the phase P current line and/or the response time to the closing of said at least one first pair of contacts, if a timed signal ST for activating the control member 12 is generated.
  • control unit 8 is thus configured to determine the value of the current signal flowing in the phase P current line and/or the value of the response time to closing of said at least one first pair of contacts, as explained above.
  • This data can then advantageously be transmitted to the remote system 35 in communication with the auxiliary module 1 as described below.
  • the module auxiliary 1 can thus carry out a function of measuring consumption of the load 27 controlled by the electrical device 2 via the auxiliary module 1.
  • control unit 8 is configured to determine the response time to the opening of said at least one first pair of contacts, if a timed signal ST for deactivating the control member 12 is generated.
  • control unit 8 is thus configured to determine the value of the response time to the opening of said at least one first pair of contacts from the measurement of the value of the signal of the current flowing in the line phase current P, as explained previously. These data can then advantageously be transmitted to the remote system 35 in communication with the auxiliary module 1 as described below.
  • the auxiliary module 1 further comprises a wired communication circuit 19 comprising at least one control input terminal 20 electrically connected to the first input 9 of the control unit 8 to transmit at least the first control signal ON or the second OFF control signal to the control unit 8.
  • a wired communication circuit 19 comprising at least one control input terminal 20 electrically connected to the first input 9 of the control unit 8 to transmit at least the first control signal ON or the second OFF control signal to the control unit 8.
  • the wired communication circuit 19 makes it possible at least to receive by wire at least the first ON command signal or the second OFF command signal originating from the remote system 35, then to transmit it to the control unit 8.
  • This wired communication circuit can also optionally transmit communication signals to the remote system 35, for example to transmit data determined and/or stored in the control unit 8 to the remote system 35. These data can for example consist of the value of the current signal flowing in the P-phase current line and/or the closing response time value and/or the opening response time value, described above.
  • the wired communication circuit 19 can perform unidirectional or bidirectional signal communication.
  • the auxiliary module 1 further comprises a wireless communication circuit 21 comprising a radiofrequency communication unit 22 electrically connected to the first input 9 of the control unit 8 to wirelessly transmit at least the first signal of ON command or the second OFF control signal to the control unit 8, as shown in the figure 13 .
  • a wireless communication circuit 21 comprising a radiofrequency communication unit 22 electrically connected to the first input 9 of the control unit 8 to wirelessly transmit at least the first signal of ON command or the second OFF control signal to the control unit 8, as shown in the figure 13 .
  • a wireless communication circuit 21 makes it possible at least to receive wirelessly at least the first ON command signal or the second OFF command signal coming from the remote system 35, then to transmit it to the control unit 8.
  • This wireless communication circuit 21 can also optionally transmit wireless communication signals to the remote system 35, for example to transmit data determined and/or stored in the control unit 8 to the remote system 35, such as the illustrates the figure 13 .
  • This data may for example consist of the value of the signal of the current flowing in the phase P current line and/or the value of the closing response time and/the value of the opening response time, described previously.
  • the wireless communication circuit 21 can perform unidirectional or bidirectional signal communication.
  • the radio frequency communication unit 22 can for example use the Zigbee protocol.
  • the wireless communication circuit 21 can be integrated into the control unit 8.
  • the auxiliary module 1 comprises at least one power supply output terminal 23 of said electromagnetic actuator 4 electrically connected to said control member 12 arranged to transmit said power supply activation signal of said electromagnetic actuator 4 and said deactivation signal of the power supply of said electromagnetic actuator 4.
  • the power supply output terminal 23 makes it possible to indirectly electrically connect the control device 12 to the electromagnetic actuator 4.
  • This configuration is particularly interesting, when the auxiliary module 1 is a separate and distinct entity from the electrical appliance 2, as shown in the figure 3 And 4 , then this auxiliary module 1 can simply be attached to an existing electrical device 2 comprising a supply input terminal 28 of the electromagnetic actuator 4. The result is advantageously that it is not necessary to replace the device electrical 2, preferably a contactor, existing in the installation by another electrical device, as is the case in the prior art.
  • the control unit 12 can be connected directly to the electromagnetic actuator 4 without the intermediary of a terminal.
  • the auxiliary module 1 comprises at least a first box 24 in modular format containing at least the input terminal 5, the power supply circuit 6, the control circuit 7, the activation and deactivation circuit 11, the voltage measuring circuit 13 and the current measuring circuit 16.
  • the first box 24 may further comprise wired communication circuit 19 and/or wireless communication circuit 21, as illustrated in figure 13 .
  • the auxiliary module 1 can be a separate and distinct entity from the electrical device 2 and be in modular format thanks to the first housing 24 in modular format.
  • the auxiliary module 1 has the advantage of being compact in an electrical panel.
  • the auxiliary module 1 comprises at least one electronic card (not shown) which integrates at least the power supply circuit 6, the control circuit 7, the activation and deactivation circuit 11, the circuit for measuring the voltage 13, the current measurement circuit 16 and optionally the wired communication circuit 19 and/or the wireless communication circuit 21.
  • the first box 24 can comprise said electronic card.
  • the control circuit 7 can comprise at least one volatile or non-volatile memory (not shown) for storing data coming, for example, from the voltage measurement circuit 13 or from the current measurement circuit 16 or from the communication circuit wired 19 or the wireless communication circuit 21 or the control unit 8.
  • the first housing 24 of the auxiliary module 1 according to the invention for an electrical device 2, preferably of the contactor type, has a modular format of one module.
  • auxiliary module 1 in modular format is meant an auxiliary module 1 having a first casing 24 having a generally parallelepiped shape with two main faces respectively a first face and a second face, and side faces extending from one to the other. other of the main faces, namely a rear face, a front face 30, a lower face and an upper face, the width LM of the auxiliary module 1 which corresponds to the distance between the first face and the second face, corresponds to a multiple of a standardized value, called modulus, the value of which is substantially equal to 18 millimeters.
  • the current sensor 17 consists of a measurement torus which surrounds the phase P current line.
  • the auxiliary module 1 according to the invention can find applications in the residential sector or in the commercial sector.
  • the auxiliary module 1 can allow the implementation of smart home functionalities including smart sockets or smart switches or a circuit breaker.
  • the auxiliary module 1 can allow the implementation of remote control of load planning.
  • the auxiliary module 1 can allow the implementation of load monitoring 27.
  • the auxiliary module 1 notably allows energy consumption measurements and the implementation of load shedding.
  • the auxiliary module 1 can allow the implementation of additional functionalities.
  • this auxiliary module 1 can be associated with a circuit breaker to detect tripping and generate an alert.
  • said assembly is characterized in that the auxiliary module 1 is according to the invention and as described previously.
  • the electrical device 2 can consist of a contactor or a circuit breaker or a differential circuit breaker.
  • the electromagnetic actuator 4 can consist of an electromagnet or a coil 40 ( figure 4 And 6 ) or two coils 40, 41 in series ( figure 8 ) or a relay.
  • the two coils 40, 41 are linked in series via a switch 42 to drive a single magnetic circuit of the electrical device 2 of the contactor type.
  • Coil 40 preferably has a low resistance which helps to close the first and second pair of contacts quickly and therefore have a greater contact force on closure for light loads.
  • Coil 41 preferably has a high resistance.
  • said switch 42 closes.
  • the timed signal ST is emitted, the current only flows in the coil 40.
  • said switch 42 is open so the current will flow in the two coils 40, 41.
  • the overall resistance will increase which will further contribute to reducing consumption.
  • the neutral current line N of the electrical apparatus 2 may further comprise a second pair of contacts, respectively a second fixed contact 29 and a second movable contact 29', the latter being movable between an open position and an open position. closing.
  • said at least one electromagnetic actuator 4 is configured to control at least the position of said first pair of contacts between the open position and the closed position. and to control at least the position of said second pair of contacts between the open position and the closed position.
  • the closing of the first pair of contacts and the closing of the second pair of contacts can occur simultaneously.
  • the closing of the second pair of contacts can take place before the closing of the first pair of contacts.
  • the opening of the first pair of contacts and the opening of the second pair of contacts can occur simultaneously.
  • the opening of the second pair of contacts can occur after the opening of the first pair of contacts.
  • the auxiliary module 1 makes it possible both to control the closing and opening of the phase current line P and the neutral current line N. As a result, the neutral current line N can also be isolated.
  • the electrical device 2 comprises a first connection terminal 33 to the power supply electrically connected upstream of the phase current line P and, where applicable, of the neutral current line N of the electrical device 2 ( figure 4 And 6 ).
  • the electrical device 2 comprises a second connection terminal 34 to at least one load 27 electrically connected downstream of the phase current line P and, where applicable, of the neutral current line N of the electrical device. 2 ( figure 4 And 6 ).
  • said assembly comprises at least a first box 24 in modular format containing at least the input terminal 5, the power supply circuit 6, the control circuit 7, the activation and deactivation circuit 11, the measurement circuit of the voltage 13 and the current measurement circuit 16 and a second box 25 in modular format containing at least said first pair of contacts and said electromagnetic actuator 4.
  • the auxiliary module 1 and the electrical device 2 are two distinct and separate entities each contained respectively in a first housing 24 in modular format and in a second housing 25 in modular format.
  • the first casing 24 of the auxiliary module 1 has a modular format of one module
  • the second casing 25 of the electrical device 2 has a modular format of one module.
  • the first box 24 can further comprise the wired communication circuit 19 and/or the wireless communication circuit 21, as illustrated in figure 13 .
  • the second housing 25 may further comprise the second pair of contacts, the power supply input terminal 28 of the electromagnetic actuator 4, the first connection terminal 33 to the electrical power supply, preferably the electrical network, and the second connection terminal 34 to at least one load 27.
  • electrical device 2 in modular format is understood to mean an electrical device 2 having a second casing 25 having a generally parallelepiped shape with two main faces respectively a first face and a second face, and side faces extending from one at the other of the main faces, namely a rear face, a front face 31, a lower face and an upper face, the width LA of the electrical appliance 2 which corresponds to the distance between the first face and the second face, corresponds to a multiple of a normalized value, called modulus, the value of which is substantially equal to 18 millimeters.
  • said assembly comprises a single box 26 in modular format containing at least the input terminal 5, the power supply circuit 6, the control circuit 7, the activation and deactivation circuit 11, the circuit for measuring the voltage 13, the current measuring circuit 16, said first pair of contacts, and said electromagnetic actuator 4.
  • the auxiliary module 1 and the electrical device 2 are a single entity contained in a single box 26 in modular format.
  • said single box 26 of the assembly has a modular format of one and a half modules.
  • the single box 26 may further comprise the wired communication circuit 19 and/or the wireless communication circuit 21, the second pair of contacts, the power supply input terminal 28 of the actuator electromagnetic 4, the first connection terminal 33 to the power supply, preferably the electrical network, and the second connection terminal 34 to at least one load 27.

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Abstract

L'invention concerne un module auxiliaire (1) pour un appareil électrique (2), ledit appareil électrique (2) comprenant :- une ligne de courant de phase (P) comprenant au moins une première paire de contacts,- une ligne de courant de neutre (N),- un actionneur électromagnétique (4),ledit module auxiliaire (1) comprenant :- un circuit de contrôle (7) comprenant une unité de contrôle (8), comprenant une première entrée (9) agencée pour recevoir un premier signal de commande ou un deuxième signal de commande,- un circuit d'activation et de désactivation (11) comprenant un organe de pilotage (12),- un circuit de mesure de la tension (13) pour mesurer un signal de tension provenant de ladite alimentation électrique,- un circuit de mesure du courant (16) pour mesurer un signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase (P) en aval de ladite première paire de contacts,ledit module auxiliaire (1) est caractérisé en ce que :l'unité de contrôle (8) est configurée de sorte que si et seulement si le premier signal de commande est reçu par ladite première entrée (9) et que le signal de tension est compris entre VS-15 pourcents et VS+10 pourcents,alors ladite unité de contrôle (8) est configurée pour générer un signal temporisé d'activation de l'organe de pilotage (12),l'unité de contrôle (8) est configurée de sorte que si et seulement si le deuxième signal de commande est reçu par ladite au moins une première entrée (9) et que le signal de courant est égal à zéro, alors ladite unité de contrôle (8) est configurée pour générer un signal temporisé de désactivation de l'organe de pilotage (12).

Description

  • La présente invention concerne le domaine des modules auxiliaires pour un appareil électrique, tel qu'un contacteur ou un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel ainsi que le domaine des ensembles comprenant un appareil électrique, tel qu'un contacteur ou un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel, et un tel module auxiliaire.
  • Un inconvénient des appareils électriques de type contacteur concerne la génération d'arc électrique à la fermeture et à l'ouverture des contacts qui affecte leur durée de vie. En effet, la fermeture et l'ouverture des contacts se fait de manière aléatoire pour des valeurs de tension du réseau pouvant être maximales et avec un temps de réponse prédéterminé après que l'actionneur électromagnétique ait reçu un signal de commande. Or, la fermeture aléatoire peut générer un fort appel de courant, comme l'illustre la figure 10.
  • Un autre inconvénient des appareils électriques de type contacteur comprenant une bobine alimentée par du courant continu DC ou du courant alternatif AC concerne la dissipation d'énergie. En effet, lorsque les contacts du contacteur sont fermés, la bobine du contacteur s'échauffe et il en résulte une hausse de la consommation électrique, comme l'illustre la figure 9.
  • Un autre inconvénient des appareils électrique de type contacteur concerne les courants d'appel lors du démarrage de charge inductive ou de charge lumineuse. Par exemple et comme l'illustre la figure 11, pour une lampe avec ballast, un courant d'appel peut apparaître quelques microsecondes après la fermeture des contacts du contacteur. Or, la force de contact peut ne pas être suffisante à cet instant de sorte que les contacts peuvent être repoussés l'un de l'autre et le contacteur peut donc être endommagé.
  • La publication EP3657523A1 divulgue un commutateur de charge qui comprend un circuit de transmission sans fil communicant avec un dispositif distant, un circuit de contrôle et un circuit de coupure comprenant un relais. Cette solution permet de contrôler à distance un contacteur. Toutefois, cette solution présente l'inconvénient de ne pas proposer de fonctions additionnelles, par exemple une fonction additionnelle de mesure. Par ailleurs, cette solution ne permet pas de gérer et de diminuer la consommation du contacteur. Elle présente en outre l'inconvénient de ne pas limiter les courants d'appel lors du démarrage de charges inductives.
  • La publication EP3709333A1 divulgue un appareil électrique du type contacteur au format modulaire qui intègre également un relais. Toutefois, cette solution est limitée à des charges de 20 Ampères et à des LED de 650 Watts. Dans cette solution la ligne de neutre n'est pas isolée. Enfin, lorsqu'il est souhaitable de mettre à niveau l'installation, il est nécessaire de remplacer le contacteur existant par cet appareil électrique. Par ailleurs, cette solution ne permet pas non plus de gérer et de diminuer la consommation du contacteur.
  • La présente invention a pour but de pallier au moins l'un de ces inconvénients et vise à fournir une solution permettant de réduire la présence d'arc électrique à la fermeture et à l'ouverture des contacts, de sorte à augmenter la durée de vie de l'appareil électrique, de préférence un contacteur.
  • A cet effet, l'invention concerne un module auxiliaire 1 pour au moins un appareil électrique 2,
    • ledit appareil électrique 2 comprenant au moins :
      • une ligne de courant de phase P comprenant au moins une première paire de contacts, respectivement un premier contact fixe 3 et un premier contact mobile 3' ce dernier étant mobile entre une position d'ouverture et une position de fermeture,
      • au moins une ligne de courant de neutre N,
      • au moins un actionneur électromagnétique 4 configuré pour piloter au moins la position de ladite première paire de contacts entre la position d'ouverture et la position de fermeture,
    • ledit module auxiliaire 1 comprenant au moins :
      • une borne d'entrée 5 configurée pour être reliée à une alimentation électrique, de préférence le réseau électrique,
      • un circuit d'alimentation 6 basse tension relié électriquement à la borne d'entrée 5,
      • un circuit de contrôle 7 relié électriquement au circuit d'alimentation 6, ledit circuit de contrôle 7 comprenant une unité de contrôle 8, de préférence un microcontrôleur, comprenant au moins une première entrée 9 agencée pour recevoir au moins un premier signal de commande ON ou un deuxième signal de commande OFF et au moins une première sortie 10,
      • un circuit d'activation et de désactivation 11 relié électriquement à l'unité de contrôle 8 par ladite première sortie 10 et relié électriquement au circuit d'alimentation 6, ledit circuit d'activation et de désactivation 11 comprenant au moins un organe de pilotage 12 agencé au moins pour générer un signal d'activation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 dudit appareil électrique 2 et un signal de désactivation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 dudit appareil électrique 2,
      • un circuit de mesure de la tension 13 comprenant au moins un capteur de tension 14 relié électriquement à ladite unité de contrôle 8 par une deuxième entrée 15 que comprend ladite unité de contrôle 8, ledit capteur de tension 14 étant agencé pour mesurer un signal de tension VS provenant de ladite alimentation électrique, de préférence le réseau électrique,
      • un circuit de mesure du courant 16 relié électriquement à au moins un capteur de courant 17, ledit circuit de mesure du courant 16 est relié électriquement à ladite unité de contrôle 8 par une troisième entrée 18 que comprend ladite unité de contrôle 8, ledit capteur de courant 17 étant agencé pour mesurer un signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P en aval de ladite première paire de contacts, respectivement fixe 3 et mobile 3',
    • ledit module auxiliaire 1 est caractérisé en ce que :
      • l'unité de contrôle 8 est configurée de sorte que si et seulement si le premier signal de commande ON est reçu par ladite au moins une première entrée 9 et que le signal de tension VS reçu par la deuxième entrée 15 est compris entre VS-15 pourcents et VS+10 pourcents, alors ladite unité de contrôle 8 est configurée pour générer un signal temporisé ST d'activation de l'organe de pilotage 12 au niveau de ladite au moins une première sortie 10 après une première durée T1 qui correspond sensiblement au temps de passage à zéro dudit signal de tension VS et à un temps de réponse à la fermeture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 de préférence de type contacteur,
      • l'unité de contrôle 8 est configurée de sorte que si et seulement si le deuxième signal de commande OFF est reçu par ladite au moins une première entrée 9 et que le signal de courant reçu par la troisième entrée 18 est égal à zéro, alors ladite unité de contrôle 8 est configurée pour générer un signal temporisé ST de désactivation de l'organe de pilotage 12 au niveau de ladite au moins une première sortie 10 après une deuxième durée T2 qui correspond sensiblement au temps de passage à zéro du signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P et à un temps de réponse à l'ouverture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 de préférence de type contacteur.
  • L'invention concerne également un ensemble comprenant au moins un module auxiliaire 1 et au moins un appareil électrique 2,
    • ledit appareil électrique comprenant :
      • au moins une ligne de courant de phase P comprenant au moins une première paire de contacts, respectivement un premier contact fixe 3 et un premier contact mobile 3', ce dernier étant mobile entre une position d'ouverture et une position de fermeture,
      • au moins une ligne de courant de neutre N,
      • au moins un actionneur électromagnétique 4 configuré pour piloter la position de ladite première paire de contacts entre la position d'ouverture et la position de fermeture,
    • ledit ensemble est caractérisé en ce que le module auxiliaire 1 est selon l'invention.
  • L'invention sera mieux comprise, grâce à la description ci-après, qui se rapporte à plusieurs modes de réalisation préférés, donnés à titre d'exemple non limitatifs, et expliqués avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :
    • [Fig. 1] la figure 1 représente cinq courbes à savoir de haut en bas : un signal de commande SC en fonction du temps, un signal de tension VS d'une alimentation électrique, de préférence le réseau électrique en fonction du temps, un signal temporisé SC d'activation/désactivation d'un organe de pilotage, un signal du courant I aux bornes de l'actionneur électromagnétique en fonction du temps, une courbe de la tension aux bornes des contacts de l'appareil électrique et une courbe du courant s'écoulant en aval des contacts de l'appareil électrique pour un cycle de fermeture et d'ouverture des contacts de l'appareil électrique selon l'invention.
    • [Fig. 2] la figure 2 représente un schéma fonctionnel illustrant la configuration du circuit de contrôle du module auxiliaire selon l'invention,
    • [Fig. 3] la figure 3 représente une vue de face d'une première variante selon l'invention d'un ensemble comprenant un module auxiliaire contenu dans un premier boîtier et un contacteur contenu dans un deuxième boîtier,
    • [Fig. 4] la figure 4 représente un schéma électrique de l'ensemble représenté à la figure 3,
    • [Fig. 5] la figure 5 représente une vue de face d'une deuxième variante selon l'invention d'un ensemble comprenant un module auxiliaire et un contacteur lesquels sont contenus dans un unique boîtier,
    • [Fig. 6] la figure 6 représente un schéma électrique de l'ensemble représenté à la figure 5,
    • [Fig. 7] la figure 7 représente une vue en coupe d'un appareil électrique selon l'invention consistant en un contacteur,
    • [Fig. 8] la figure 8 représente une variante de schéma électrique de l'ensemble représenté à la figure 5,
    • [Fig. 9] la figure 9 représente une courbe de consommation d'un appareil électrique de type contacteur selon l'art antérieur,
    • [Fig. 10] la figure 10 représente une courbe de la tension et une courbe du courant pour un cycle de fermeture et d'ouverture des contacts d'un contacteur selon l'art antérieur,
    • [Fig. 11] la figure 11 représente une courbe de la tension aux bornes des contacts d'un contacteur relié à une lampe avec ballast selon l'art antérieur et une courbe du courant s'écoulant en aval des contacts d'un contacteur relié à une lampe avec ballast selon l'art antérieur pour un cycle de fermeture des contacts du contacteur relié à une lampe avec ballast selon l'art antérieur,
    • [Fig. 12] la figure 12 représente une courbe de la tension aux bornes des contacts de l'appareil électrique et une courbe du courant s'écoulant en aval des contacts de l'appareil électrique pour un cycle de fermeture et d'ouverture des contacts de l'appareil électrique selon l'invention, et
    • [Fig. 13] la figure 13 représente le module auxiliaire de la figure 5 selon l'invention en communication sans-fil avec un système distant.
  • L'invention concerne un module auxiliaire 1 pour au moins un appareil électrique 2,
    • ledit appareil électrique 2 comprenant au moins :
      • une ligne de courant de phase P comprenant au moins une première paire de contacts, respectivement un premier contact fixe 3 et un premier contact mobile 3' ce dernier étant mobile entre une position d'ouverture et une position de fermeture,
      • au moins une ligne de courant de neutre N,
      • au moins un actionneur électromagnétique 4 configuré pour piloter au moins la position de ladite première paire de contacts entre la position d'ouverture et la position de fermeture,
    • ledit module auxiliaire 1 comprenant au moins :
      • une borne d'entrée 5 configurée pour être reliée à une alimentation électrique, de préférence le réseau électrique,
      • un circuit d'alimentation 6 basse tension relié électriquement à la borne d'entrée 5,
      • un circuit de contrôle 7 relié électriquement au circuit d'alimentation 6, ledit circuit de contrôle 7 comprenant une unité de contrôle 8, de préférence un microcontrôleur, comprenant au moins une première entrée 9 agencée pour recevoir au moins un premier signal de commande ON ou un deuxième signal de commande OFF et au moins une première sortie 10,
      • un circuit d'activation et de désactivation 11 relié électriquement à l'unité de contrôle 8 par ladite première sortie 10 et relié électriquement au circuit d'alimentation 6, ledit circuit d'activation et de désactivation 11 comprenant au moins un organe de pilotage 12 agencé au moins pour générer un signal d'activation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 dudit appareil électrique 2 et un signal de désactivation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 dudit appareil électrique 2,
      • un circuit de mesure de la tension 13 comprenant au moins un capteur de tension 14 relié électriquement à ladite unité de contrôle 8 par une deuxième entrée 15 que comprend ladite unité de contrôle 8, ledit capteur de tension 14 étant agencé pour mesurer un signal de tension VS provenant de ladite alimentation électrique, de préférence le réseau électrique,
      • un circuit de mesure du courant 16 relié électriquement à au moins un capteur de courant 17, ledit circuit de mesure du courant 16 est relié électriquement à ladite unité de contrôle 8 par une troisième entrée 18 que comprend ladite unité de contrôle 8, ledit capteur de courant 17 étant agencé pour mesurer un signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P en aval de ladite première paire de contacts, respectivement fixe 3 et mobile 3'.
    • Conformément à l'invention, ledit module auxiliaire 1 est caractérisé en ce que :
      • l'unité de contrôle 8 est configurée de sorte que si et seulement si le premier signal de commande ON est reçu par ladite au moins une première entrée 9 et que le signal de tension VS reçu par la deuxième entrée 15 est compris entre VS-15 pourcents et VS+10 pourcents, alors ladite unité de contrôle 8 est configurée pour générer un signal temporisé ST d'activation de l'organe de pilotage 12 au niveau de ladite au moins une première sortie 10 après une première durée T1 qui correspond sensiblement au temps de passage à zéro dudit signal de tension VS et à un temps de réponse à la fermeture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 de préférence de type contacteur,
      • l'unité de contrôle 8 est configurée de sorte que si et seulement si le deuxième signal de commande OFF est reçu par ladite au moins une première entrée 9 et que le signal de courant reçu par la troisième entrée 18 est égal à zéro, alors ladite unité de contrôle 8 est configurée pour générer un signal temporisé ST de désactivation de l'organe de pilotage 12 au niveau de ladite au moins une première sortie 10 après une deuxième durée T2 qui correspond sensiblement au temps de passage à zéro du signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P et à un temps de réponse à l'ouverture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 de préférence de type contacteur.
  • La configuration selon l'invention permet avantageusement d'éviter et de diminuer la génération d'arc électrique à la fermeture et à l'ouverture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 de préférence de type contacteur. La configuration selon l'invention permet avantageusement de diminuer le courant d'appel lors du démarrage de charge 27 comme par exemple des LED. Pour se faire, le module auxiliaire 1 selon l'invention permet de fermer la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 au plus près du passage à zéro de la tension et d'ouvrir la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 au plus près du passage à zéro du courant. En effet, lorsque le module auxiliaire 1 reçoit le premier signal de commande ON, correspondant à une instruction de fermer la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 de préférence de type contacteur, ce premier signal de commande ON n'est pas directement transmis à l'actionneur électromagnétique 4 de l'appareil électrique 2, de préférence un contacteur, comme c'est habituellement le cas selon l'art antérieur et comme l'illustrent les figures 1 et 2. De la même façon, lorsque le module auxiliaire 1 reçoit le deuxième signal de commande OFF, correspondant à une instruction d'ouvrir la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 de préférence de type contacteur, ce deuxième signal de commande OFF n'est pas directement transmis à l'actionneur électromagnétique 4 de l'appareil électrique 2, de préférence un contacteur, comme c'est habituellement le cas selon l'art antérieur et comme l'illustrent les figures 1 et 2. Au contraire, dans la présente invention, l'unité de contrôle 8, de préférence un microcontrôleur, permet de maîtriser le moment de la transmission du signal d'activation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 et du signal de désactivation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 par l'organe de pilotage 12 à l'actionneur électromagnétique. Ainsi et comme l'illustrent les figures 1 et 2, la transmission du signal temporisé ST d'activation de l'organe de pilotage 12 par l'unité de contrôle 8 à l'organe de pilotage 12 se fait au moins après une première durée T1 qui correspond sensiblement au temps de passage à zéro dudit signal de tension VS et au temps de réponse à la fermeture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2. La première durée T1 correspond au délai entre le moment de l'émission du premier signal de commande ON et le moment de la génération d'un signal d'activation de l'organe de pilotage 12. Cette première durée T1 peut être prédéterminée ou mesurée par le module auxiliaire 1 selon l'invention à partir du signal temporisé ST et de la mesure du courant, comme expliqué ci-après étant donné que le temps de réponse à la fermeture de la première paire de contacts peut être mesuré. De cette façon, on évite la fermeture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 sur un angle du signal de tension VS qui est critique, par exemple égal à 90 degrés. Cette configuration permet de diminuer le fort courant d'appel lors du démarrage de l'appareil électrique 2 et d'éviter de générer des arcs électriques liés au rebond. Dans l'idéal, la fermeture de la première paire de contacts devra intervenir pour un angle du signal de tension VS égal à zéro, comme l'illustre la figure 12. De préférence, l'angle du signal de la tension Vs est compris entre 0 degré et 45 degrés. On évite ainsi avantageusement la génération d'arc électrique à la fermeture de la première paire de contacts, respectivement fixe 3 et mobile 3' de l'appareil électrique 2. De même ainsi et comme l'illustrent les figures 1 et 2, la transmission du signal temporisé ST de désactivation de l'organe de pilotage 12 par l'unité de contrôle 8 à l'organe de pilotage 12 se fait après une deuxième durée T2 qui correspond sensiblement au temps de passage à zéro du signal de courant et au temps de réponse à l'ouverture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2. La deuxième durée T2 correspond au délai entre le moment de l'émission du deuxième signal de commande OFF et le moment de la génération d'un signal de désactivation de l'organe de pilotage 12. Cette deuxième durée T2 peut être prédéterminée ou mesurée par le module auxiliaire 1 selon l'invention à partir du signal temporisé ST et de la mesure du courant, comme expliqué ci-après étant donné que le temps de réponse à l'ouverture de la première paire de contacts peut être mesuré. De cette façon, on évite l'ouverture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 sur un angle du signal de courant qui est critique, par exemple égal à 90 degrés. De préférence, l'angle du signal du courant est compris entre 0 degré et 45 degrés. Cette configuration permet d'éviter de générer des arcs électriques lors de l'ouverture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2. Ainsi, on évite avantageusement aussi la génération d'arc électrique à l'ouverture de la première paire de contacts. Avantageusement, le module auxiliaire 1 selon l'invention permet donc de contrôler à distance un appareil électrique 2, de préférence un contacteur, et de réduire la présence d'arc électrique à la fermeture et à l'ouverture de la première paire de contacts de l'appareil électrique 2 auquel il est associé, de sorte à augmenter la durée de vie de l'appareil électrique 2. Lorsque l'appareil électrique 2 de préférence de type contacteur est relié électriquement à une charge 27, l'alimentation électrique de cette charge 27 peut être commandée à distance. Avantageusement, comme le courant d'appel peut être évité par le module auxiliaire 1 selon l'invention, ce dernier est ainsi compatible avec différents types de charges 27 telles que par exemple un éclairage LED ou avec des charges 27 inductives. Le module auxiliaire 1 selon l'invention peut être couplé à tous les types de contacteurs jusqu'à 63 Ampères et au-delà.
  • On entend par premier signal de commande ON, un signal de commande SC correspondant à une instruction de fermer au moins la première paire de contacts et le cas échéant la deuxième paire de contacts décrites ci-après. Dans ce cas, les première et deuxième paires de contacts peuvent être fermées simultanément.
  • On entend par deuxième signal de commande OFF, un signal de commande SC correspondant à une instruction d'ouvrir au moins la première paire de contacts, et le cas échéant la deuxième paire de contacts décrites ci-après. Dans ce cas, les première et deuxième paires de contacts peuvent être ouvertes simultanément.
  • Ces premier et deuxième signaux de commande proviennent généralement d'un système distant 35 localisé à distance du module auxiliaire 1 et de l'appareil électrique 2. Ainsi, l'ouverture et la fermeture de ladite au moins une première paire de contacts de l'appareil électrique 2 peuvent être contrôlées à distance. Le système distant 35 peut comprendre en une unité programmable 36, par exemple un ordinateur ou un smartphone, au moins un serveur ou cloud 37, et un boîtier internet 38.
  • Le temps de réponse à la fermeture de la première paire de contacts ou le temps de réponse à l'ouverture de la première paire de contacts est préférentiellement compris entre 20 millisecondes et 25 millisecondes. Le temps de réponse à la fermeture de la première paire de contacts et le temps de réponse à l'ouverture de la première paire de contacts sont des données connues, intrinsèques à l'appareil électrique 2. Ces données connues peuvent également être mesurées, par exemple par le module auxiliaire 1 selon l'invention à partir du signal temporisé ST et de la mesure du courant réalisée à l'aide du circuit de mesure du courant 16.
  • Plus particulièrement, pour mesurer le temps de réponse à la fermeture de la première paire de contacts, l'unité de contrôle 8 peut décompter le temps entre la génération du signal temporisé ST d'activation de l'organe de pilotage 12 et la détection d'un signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P différent de zéro à l'aide du circuit de mesure du courant 16. Par conséquent, la première durée T1 peut être mesurée. Celle-ci peut également être variable. Par exemple, si le temps de réponse à la fermeture de la première paire de contacts n'est pas connu lors du premier cycle de fermeture, alors l'unité de contrôle 8 déterminera la valeur de la première durée T1 à partir de la mesure du temps de réponse à la fermeture de la première paire de contacts.
  • Plus particulièrement, pour mesurer le temps de réponse à l'ouverture de la première paire de contacts, l'unité de contrôle 8 peut décompter le temps entre la génération du signal temporisé ST de désactivation de l'organe de pilotage 12 et la détection d'un signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P égale à zéro à l'aide du circuit de mesure du courant 16. Par conséquent, la deuxième durée T2 peut être mesurée. Celle-ci peut également être variable. Par exemple, si le temps de réponse à l'ouverture de la première paire de contacts n'est pas connu lors du premier cycle d'ouverture, alors l'unité de contrôle 8 déterminera la valeur de la première durée T1 à partir de la mesure du temps de réponse à l'ouverture de la première paire de contacts.
  • Le temps de passage à zéro dudit signal de tension VS est une donnée déterminée par ladite unité de contrôle 8 à partir de mesures effectuées par le circuit de mesure de la tension 13.
  • Le temps de passage à zéro du signal de courant est une donnée déterminée par ladite unité de contrôle 8 à partir de mesures effectuées par le circuit de mesure du courant 16.
  • La figure 1 représente la courbe du signal de commande SC de commande en fonction du temps t, montrant une première période correspond au deuxième signal de commande OFF, une deuxième période correspondant au premier signal de commande ON et une troisième période correspondant au deuxième signale de commande OFF.
  • La figure 1 représente la courbe du signal de tension VS en fonction du temps mesuré par le circuit de mesure de la tension 13.
  • La figure 1 représente la courbe du signal temporisé ST en fonction du temps.
  • La figure 1 représente la courbe du signal de courant I aux bornes de l'actionneur électromagnétique 4 en fonction du temps.
  • La figure 1 illustre que lorsqu'un signal temporisé ST d'activation de l'organe de pilotage 12 est généré après une première durée T1 à partir de la réception du premier signal de commande ON, l'organe de pilotage 12 est passant, c'est-à-dire qu'un signal d'activation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 est émis et que lorsqu'un signal temporisé ST de désactivation de l'organe de pilotage 12 est généré après une deuxième durée T2 à partir de la réception du deuxième signal de commande OFF, l'organe de pilotage 12 n'est plus passant, c'est-à-dire qu'un signal de désactivation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 est émis.
  • La figure 2 représente un schéma fonctionnel illustrant la configuration du circuit de contrôle 7 du module auxiliaire 1 selon l'invention. Cette figure 2 illustre notamment que si un premier signal de commande ON est reçu par le module auxiliaire 1, alors un signal temporisé ST d'activation de l'organe de pilotage 12 est généré après une première durée T1, puis un signal d'activation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 est généré ce qui conduit à la fermeture de ladite au moins une première paire de contacts. Cette figure 2 illustre notamment aussi que si un deuxième signal de commande OFF est reçu par le module auxiliaire 1, alors un signal temporisé ST de désactivation de l'organe de pilotage 12 est généré après une deuxième durée T2, puis un signal de désactivation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 est généré ce qui conduit à l'ouverture de ladite au moins une première paire de contacts.
  • La figure 2 illustre également que la génération du signal temporisé ST d'activation intervient après détection du passage à zéro du signal de tension VS de préférence par le circuit de mesure de la tension 13.
  • La figure 2 illustre également que la génération du signal temporisé ST de désactivation intervient après détection du passage à zéro du signal de courant, de préférence par le circuit de mesure de courant 16.
  • Comme l'illustrent les figures 4 et 6, le module auxiliaire 1 est alimenté par la borne d'entrée 5 qui est raccordée à la ligne de phase du réseau électrique et la ligne de neutre de l'alimentation électrique, de préférence le réseau électrique. La borne d'entrée 5 est reliée électriquement à une carte électronique (non représentée). Cette carte électronique comprend de préférence au moins le circuit d'alimentation 6, le circuit de contrôle 7, le circuit d'activation et de désactivation 11, le circuit de mesure de la tension 13, le circuit de mesure du courant 16 et optionnellement le circuit de communication filaire 19 et/ou le circuit de communication sans-fil 21. Le module auxiliaire comprend une sortie du circuit d'activation et de désactivation 11 qui correspond à une sortie 32 que comprend l'organe de pilotage 12. La sortie 32 peut être reliée électriquement à la borne de sortie d'alimentation 23 (figure 4) qui est reliée électriquement à l'actionneur électromagnétique 4 de l'appareil électrique 2 ou alternativement peut être reliée électriquement directement à l'actionneur électromagnétique 4 de l'appareil électrique 2 (figure 6).
  • De préférence, ledit organe de pilotage 12 comprend au moins un semi-conducteur de type transistor à effet de champ de préférence un MOS ou au moins un TRIAC.
  • Avantageusement, ce type de composants électroniques permet de maîtriser avec une grande précision temporelle le moment de la transmission du signal d'activation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 et du signal de désactivation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4.
  • De préférence, l'unité de contrôle 8 et ledit organe de pilotage 12 sont configurés pour moduler ledit signal temporisé ST d'activation de l'organe de pilotage 12, si ledit signal temporisé ST d'activation de l'organe de pilotage 12 est généré.
  • Avantageusement, cette configuration permet d'éviter un autre inconvénient des appareils électriques de préférence de type contacteur qui concerne la dissipation d'énergie. En effet, lorsque au moins la première paire de contacts de l'appareil électrique 2, de préférence un contacteur, est fermée, l'actionneur électromagnétique 4, de préférence un l'électroaimant, s'échauffe et il en résulte une hausse de la consommation électrique. Grâce à cette configuration, on diminue cette dissipation d'énergie via l'électroaimant. L'unité de contrôle 8 et l'organe de pilotage 12 permettent avantageusement une modulation de largeur d'impulsions. Comme l'illustre la figure 1, la courbe du signal de courant I aux bornes de l'actionneur électromagnétique 4 en fonction du temps, montre que tant que l'organe de pilotage 12 de type semi-conducteur est passant, alors l'organe de pilotage 12 de type semi-conducteur module le signal de courant I aux bornes de l'actionneur électromagnétique 4. La fréquence de modulation peut être égale à 4 kiloHertz
  • De préférence, l'unité de contrôle 8 est configurée pour déterminer le signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P et/ou le temps de réponse à la fermeture de ladite au moins une première paire de contacts, si un signal temporisé ST d'activation de l'organe de pilotage 12 est généré.
  • Avantageusement, l'unité de contrôle 8 est ainsi configurée pour déterminer la valeur du signal du courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P et/ou la valeur du temps de réponse à la fermeture de ladite au moins une première paire de contacts, comme expliqué précédemment. Ces données peuvent ensuite avantageusement être transmises à au système distant 35 en communication avec le module auxiliaire 1 comme décrit ci-après. Lorsque l'appareil électrique 2 de préférence de type contacteur est relié électriquement à une charge 27, le module auxiliaire 1 peut ainsi réaliser une fonction de mesure de consommation de la charge 27 que commande l'appareil électrique 2 via le module auxiliaire 1.
  • De préférence, l'unité de contrôle 8 est configurée pour déterminer le temps de réponse à l'ouverture de ladite au moins une première paire de contacts, si un signal temporisé ST de désactivation de l'organe de pilotage 12 est généré.
  • Avantageusement, l'unité de contrôle 8 est ainsi configurée pour déterminer la valeur du temps de réponse à l'ouverture de ladite au moins une première paire de contacts à partir de la mesure de la valeur du signal du courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P, comme expliqué précédemment. Ces données peuvent ensuite avantageusement être transmises au système distant 35 en communication avec le module auxiliaire 1 comme décrit ci-après.
  • De préférence, le module auxiliaire 1 comprend en outre un circuit de communication filaire 19 comprenant au moins une borne d'entrée de commande 20 reliée électriquement à la première entrée 9 de l'unité de contrôle 8 pour transmettre au moins le premier signal de commande ON ou le deuxième signal de commande OFF à l'unité de contrôle 8.
  • Avantageusement, le circuit de communication filaire 19 permet au moins de recevoir de façon filaire au moins le premier signal de commande ON ou le deuxième signal de commande OFF provenant du système distant 35, puis de le transmettre à l'unité de contrôle 8. Ce circuit de communication filaire peut également optionnellement transmettre des signaux de communication au système distant 35, par exemple pour transmettre des données déterminées et/ou stockées dans l'unité de contrôle 8 au système distant 35. Ces données peuvent par exemple consister en la valeur du signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P et/ou la valeur du temps de réponse à la fermeture et/la valeur du temps de réponse à l'ouverture, décrites précédemment. Ainsi, le circuit de communication filaire 19 peut effectuer une communication de signaux unidirectionnellement ou bidirectionnellement.
  • De préférence, le module auxiliaire 1 comprend en outre un circuit de communication sans-fil 21 comprenant une unité de communication radiofréquence 22 reliée électriquement à la première entrée 9 de l'unité de contrôle 8 pour transmettre sans-fil au moins le premier signal de commande ON ou le deuxième signal de commande OFF à l'unité de contrôle 8, comme l'illustre la figure 13.
  • Avantageusement, un circuit de communication sans-fil 21 permet au moins de recevoir de façon non filaire au moins le premier signal de commande ON ou le deuxième signal de commande OFF provenant du système distant 35, puis de le transmettre à l'unité de contrôle 8. Ce circuit de communication sans-fil 21 peut également optionnellement émettre des signaux de communication sans-fil au système distant 35 par exemple pour transmettre des données déterminées et/ou stockées dans l'unité de contrôle 8 au système distant 35, comme l'illustre la figure 13. Ces données peuvent par exemple consister en la valeur du signal du courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase P et/ou la valeur du temps de réponse à la fermeture et/la valeur du temps de réponse à l'ouverture, décrites précédemment. Ainsi le circuit de communication sans-fil 21 peut effectuer une communication de signaux unidirectionnellement ou bidirectionnellement.
  • L'unité de communication radiofréquence 22 peut par exemple utiliser le protocole Zigbee. Le circuit de communication sans-fil 21 peut être intégré à l'unité de contrôle 8.
  • De préférence, le module auxiliaire 1 comprend au moins une borne de sortie d'alimentation 23 dudit actionneur électromagnétique 4 reliée électriquement audit organe de pilotage 12 agencée pour transmettre ledit signal d'activation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4 et ledit signal de désactivation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique 4.
  • Avantageusement, dans cette configuration la borne de sortie d'alimentation 23 permet de relier indirectement électriquement l'organe de pilotage 12 à l'actionneur électromagnétique 4. Cette configuration est particulièrement intéressante, lorsque le module auxiliaire 1 est une entité séparée et distincte de l'appareil électrique 2, comme l'illustrent les figures 3 et 4, alors ce module auxiliaire 1 peut être simplement accolé à un appareil électrique 2 existant comportant une borne d'entrée d'alimentation 28 de l'actionneur électromagnétique 4. Il en résulte avantageusement qu'il n'est pas nécessaire de remplacer l'appareil électrique 2, de préférence un contacteur, existant dans l'installation par un autre appareil électrique, comme c'est le cas dans l'art antérieur.
  • De manière alternative et lorsque le module auxiliaire 1 fait partie intégrante de l'appareil électrique 2 comme l'illustrent les figures 5 et 6, l'organe de pilotage 12 peut être relié directement à l'actionneur électromagnétique 4 sans l'intermédiaire d'une borne.
  • De préférence, le module auxiliaire 1 comprend au moins un premier boîtier 24 au format modulaire contenant au moins la borne d'entrée 5, le circuit d'alimentation 6, le circuit de contrôle 7, le circuit d'activation et de désactivation 11, le circuit de mesure de la tension 13 et le circuit de mesure du courant 16.
  • De manière optionnelle, le premier boîtier 24 peut comprendre en outre circuit de communication filaire 19 et/ou le circuit de communication sans-fil 21, comme l'illustre la figure 13.
  • Avantageusement, comme l'illustrent les figures 3 et 4, dans ce cas, le module auxiliaire 1 peut être une entité séparée et distincte de l'appareil électrique 2 et être au format modulaire grâce au premier boîtier 24 au format modulaire. Le module auxiliaire 1 présente l'avantage d'être peu encombrant dans un tableau électrique.
  • De préférence, le module auxiliaire 1 comprend au moins une carte électronique (non représentée) qui intègre au moins le circuit d'alimentation 6, le circuit de contrôle 7, le circuit d'activation et de désactivation 11, le circuit de mesure de la tension 13, le circuit de mesure du courant 16 et optionnellement le circuit de communication filaire 19 et/ou le circuit de communication sans-fil 21.
  • De préférence, le premier boîtier 24 peut comprendre ladite carte électronique.
  • Le circuit de contrôle 7 peut comprendre au moins une mémoire (non représentée) volatile ou non-volatile pour stocker des données provenant, par exemple, du circuit de mesure de la tension 13 ou du circuit de mesure du courant 16 ou du circuit de communication filaire 19 ou du circuit de communication sans-fil 21 ou de l'unité de contrôle 8.
  • De préférence et comme l'illustre la figure 3, le premier boîtier 24 du module auxiliaire 1 selon l'invention pour un appareil électrique 2 de préférence de type contacteur présente un format modulaire de un module.
  • On entend par module auxiliaire 1 au format modulaire, un module auxiliaire 1 ayant un premier boîtier 24 ayant une forme globalement parallélépipèdique avec deux faces principales respectivement une première face et une deuxième face, et des faces latérales s'étendant de l'une à l'autres des faces principales, à savoir une face arrière, une face avant 30, une face inférieure et une face supérieure, la largeur LM du module auxiliaire 1 qui correspond à la distance entre la première face et la deuxième face, correspond à un multiple d'une valeur normalisée, appelée module, dont la valeur est sensiblement égale à 18 millimètres.
  • De préférence, le capteur de courant 17 consiste en un tore de mesure qui entoure la ligne de courant de phase P.
  • Le module auxiliaire 1 selon l'invention peut trouver des applications dans le secteur résidentiel ou dans le secteur commercial.
  • Dans le secteur résidentiel, le module auxiliaire 1 selon l'invention peut permettre la mise en œuvre de fonctionnalités de maison intelligente comprenant des prises intelligentes ou des interrupteurs intelligents ou à un disjoncteur.
  • Dans le secteur résidentiel, le module auxiliaire 1 selon l'invention peut permettre la mise en œuvre du contrôle à distance de la planification de charges.
  • Dans le secteur résidentiel, le module auxiliaire 1 selon l'invention peut permettre la mise en œuvre de la surveillance de charge 27. Le module auxiliaire 1 permet notamment des mesures de la consommation d'énergie et la mise en place du délestage de charges.
  • Dans le secteur résidentiel, le module auxiliaire 1 selon l'invention peut permettre la mise en œuvre de fonctionnalités additionnelles. Par exemple, ce module auxiliaire 1 peut être associé avec un disjoncteur pour détecter le déclenchement et générer une alerte.
  • L'invention concerne également un ensemble comprenant au moins un module auxiliaire 1 et au moins un appareil électrique 2,
    • ledit appareil électrique comprenant :
      • au moins une ligne de courant de phase P comprenant au moins une première paire de contacts, respectivement un premier contact fixe 3 et un premier contact mobile 3', ce dernier étant mobile entre une position d'ouverture et une position de fermeture,
      • au moins une ligne de courant de neutre N,
      • au moins un actionneur électromagnétique 4 configuré pour piloter la position de ladite première paire de contacts entre la position d'ouverture et la position de fermeture.
  • Conformément à l'invention, ledit ensemble est caractérisé en ce que le module auxiliaire 1 est selon l'invention et tel que décrit précédemment.
  • L'appareil électrique 2 peut consister en un contacteur ou un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel.
  • L'actionneur électromagnétique 4 peut consister en un électroaimant ou une bobine 40 (figures 4 et 6) ou deux bobines 40, 41 en séries (figure 8) ou un relais.
  • Dans la configuration illustrée à la figure 8, les deux bobines 40, 41 sont liées en série via un interrupteur 42 pour piloter un seul circuit magnétique de l'appareil électrique 2 de type contacteur. La bobine 40 présente de préférence une faible résistance qui aide à fermer les première et deuxième paires de contacts rapidement et donc à avoir une force de contact plus importante à la fermeture pour les charges 27 lumineuses. La bobine 41 présente de préférence une forte résistance. Au début de la séquence de fermeture, c'est-à-dire quand le premier signal de commande SC est émis, ledit interrupteur 42 se ferme. Ensuite quand le signal temporisé ST est émis, le courant ne passe que dans la bobine 40. Ensuite après la fermeture, ledit interrupteur 42 est ouvert donc le courant va passer dans les deux bobines 40, 41. Avec les deux bobines 40, 41 en série la résistance globale va augmenter ce qui va encore contribuer à faire diminuer la consommation.
  • La ligne de courant de neutre N de l'appareil électrique 2 peut comprendre en outre une deuxième paire de contacts, respectivement un deuxième contact fixe 29 et un deuxième contact mobile 29', ce dernier étant mobile entre une position d'ouverture et une position de fermeture. Dans ce cas, ledit au moins un actionneur électromagnétique 4 est configuré pour piloter au moins la position de ladite première paire de contacts entre la position d'ouverture et la position de fermeture et pour piloter au moins la position de ladite deuxième paire de contacts entre la position d'ouverture et la position de fermeture.
  • La fermeture de la première paire de contacts et la fermeture de la deuxième paire de contacts peuvent intervenir simultanément. Alternativement, la fermeture de la deuxième paire de contacts peut intervenir avant la fermeture de la première paire de contacts. L'ouverture de la première paire de contacts et l'ouverture de la deuxième paire de contacts peuvent intervenir simultanément. Alternativement, l'ouverture de la deuxième paire de contacts peut intervenir après l'ouverture de la première paire de contacts.
  • Avantageusement, dans ce cas le module auxiliaire 1 permet aussi bien de commander la fermeture et l'ouverture de la ligne de courant de phase P que la ligne de courant de neutre N. Il en résulte que la ligne de courant de neutre N peut également être isolée.
  • De préférence, l'appareil électrique 2 comprend une première borne de raccordement 33 à l'alimentation électrique reliée électriquement en amont de la ligne de courant de phase P et le cas échéant de la ligne de courant de neutre N de l'appareil électrique 2 (figures 4 et 6).
  • De préférence, l'appareil électrique 2 comprend une deuxième borne de raccordement 34 à au moins une charge 27 reliée électriquement en aval de la ligne de courant de phase P et le cas échéant de la ligne de courant de neutre N de l'appareil électrique 2 (figures 4 et 6).
  • De préférence en accord avec une première variante selon l'invention illustrée à la figure 3, ledit ensemble comprend au moins un premier boîtier 24 au format modulaire contenant au moins la borne d'entrée 5, le circuit d'alimentation 6, le circuit de contrôle 7, le circuit d'activation et de désactivation 11, le circuit de mesure de la tension 13 et le circuit de mesure du courant 16 et un deuxième boîtier 25 au format modulaire contenant au moins ladite première paire de contacts et ledit actionneur électromagnétique 4.
  • Avantageusement, comme l'illustrent les figures 3 et 4, dans ce cas le module auxiliaire 1 et l'appareil électrique 2 sont deux entités distinctes et séparées contenues chacune respectivement dans un premier boîtier 24 au format modulaire et dans un deuxième boîtier 25 au format modulaire. De préférence, le premier boîtier 24 du module auxiliaire 1 présente un format modulaire de un module et le deuxième boitier 25 de l'appareil électrique 2 présente un format modulaire de un module.
  • De manière optionnelle, le premier boîtier 24 peut comprendre en outre le circuit de communication filaire 19 et/ou le circuit de communication sans-fil 21, comme l'illustre la figure 13.
  • De manière optionnelle et comme l'illustrent les figures 3 et 7, le deuxième boîtier 25 peut comprendre en outre la deuxième paire de contacts, la borne d'entrée d'alimentation 28 de l'actionneur électromagnétique 4, la première borne de raccordement 33 à l'alimentation électrique, de préférence le réseau électrique, et la deuxième borne de raccordement 34 à au moins une charge 27.
  • On entend par l'appareil électrique 2 au format modulaire, un appareil électrique 2 ayant un deuxième boîtier 25 ayant une forme globalement parallélépipèdique avec deux faces principales respectivement une première face et une deuxième face, et des faces latérales s'étendant de l'une à l'autres des faces principales, à savoir une face arrière, une face avant 31, une face inférieure et une face supérieure, la largeur LA de l'appareil électrique 2 qui correspond à la distance entre la première face et la deuxième face, correspond à un multiple d'une valeur normalisée, appelée module, dont la valeur est sensiblement égale à 18 millimètres.
  • De préférence en accord avec une deuxième variante selon l'invention illustrée à la figure 5, ledit ensemble comprend un unique boîtier 26 au format modulaire contenant au moins la borne d'entrée 5, le circuit d'alimentation 6, le circuit de contrôle 7, le circuit d'activation et de désactivation 11, le circuit de mesure de la tension 13, le circuit de mesure du courant 16, ladite première paire de contacts, et ledit actionneur électromagnétique 4.
  • Avantageusement, alternativement comme l'illustrent les figures 5 et 6, dans ce cas le module auxiliaire 1 et l'appareil électrique 2 sont une seule entité contenue dans un unique boîtier 26 au format modulaire. De préférence, ledit unique boîtier 26 de l'ensemble présente un format modulaire de un module et demi.
  • De manière optionnelle, l'unique boîtier 26 peut comprendre en outre le circuit de communication filaire 19 et/ou le circuit de communication sans-fil 21, la deuxième paire de contacts, la borne d'entrée d'alimentation 28 de l'actionneur électromagnétique 4, la première borne de raccordement 33 à l'alimentation électrique, de préférence le réseau électrique, et la deuxième borne de raccordement 34 à au moins une charge 27.
  • Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisations décrits et représentés aux dessins annexés. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.

Claims (12)

  1. Module auxiliaire (1) pour au moins un appareil électrique (2),
    ledit appareil électrique (2) comprenant au moins :
    - une ligne de courant de phase (P) comprenant au moins une première paire de contacts, respectivement un premier contact fixe (3) et un premier contact mobile (3') ce dernier étant mobile entre une position d'ouverture et une position de fermeture,
    - au moins une ligne de courant de neutre (N),
    - au moins un actionneur électromagnétique (4) configuré pour piloter au moins la position de ladite première paire de contacts entre la position d'ouverture et la position de fermeture,
    ledit module auxiliaire (1) comprenant au moins :
    - une borne d'entrée (5) configurée pour être reliée à une alimentation électrique, de préférence le réseau électrique,
    - un circuit d'alimentation (6) basse tension relié électriquement à la borne d'entrée (5),
    - un circuit de contrôle (7) relié électriquement au circuit d'alimentation (6), ledit circuit de contrôle (7) comprenant une unité de contrôle (8), de préférence un microcontrôleur, comprenant au moins une première entrée (9) agencée pour recevoir au moins un premier signal de commande (ON) ou un deuxième signal de commande (OFF) et au moins une première sortie (10),
    - un circuit d'activation et de désactivation (11) relié électriquement à l'unité de contrôle (8) par ladite première sortie (10) et relié électriquement au circuit d'alimentation (6), ledit circuit d'activation et de désactivation (11) comprenant au moins un organe de pilotage (12) agencé au moins pour générer un signal d'activation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique (4) dudit appareil électrique (2) et un signal de désactivation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique (4) dudit appareil électrique (2),
    - un circuit de mesure de la tension (13) comprenant au moins un capteur de tension (14) relié électriquement à ladite unité de contrôle (8) par une deuxième entrée (15) que comprend ladite unité de contrôle (8), ledit capteur de tension (14) étant agencé pour mesurer un signal de tension (VS) provenant de ladite alimentation électrique, de préférence le réseau électrique,
    - un circuit de mesure du courant (16) relié électriquement à au moins un capteur de courant (17), ledit circuit de mesure du courant (16) est relié électriquement à ladite unité de contrôle (8) par une troisième entrée (18) que comprend ladite unité de contrôle (8), ledit capteur de courant (17) étant agencé pour mesurer un signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase (P) en aval de ladite première paire de contacts, respectivement fixe (3) et mobile (3'),
    ledit module auxiliaire (1) est caractérisé en ce que :
    l'unité de contrôle (8) est configurée de sorte que si et seulement si le premier signal de commande (ON) est reçu par ladite au moins une première entrée (9) et que le signal de tension (VS) reçu par la deuxième entrée (15) est compris entre VS-15 pourcents et VS+10 pourcents, alors ladite unité de contrôle (8) est configurée pour générer un signal temporisé (ST) d'activation de l'organe de pilotage (12) au niveau de ladite au moins une première sortie (10) après une première durée (T1) qui correspond sensiblement au temps de passage à zéro dudit signal de tension (VS) et à un temps de réponse à la fermeture de la première paire de contacts de l'appareil électrique (2) de préférence de type contacteur,
    l'unité de contrôle (8) est configurée de sorte que si et seulement si le deuxième signal de commande (OFF) est reçu par ladite au moins une première entrée (9) et que le signal de courant reçu par la troisième entrée (18) est égal à zéro, alors ladite unité de contrôle (8) est configurée pour générer un signal temporisé (ST) de désactivation de l'organe de pilotage (12) au niveau de ladite au moins une première sortie (10) après une deuxième durée (T2) qui correspond sensiblement au temps de passage à zéro du signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase (P) et à un temps de réponse à l'ouverture de la première paire de contacts de l'appareil électrique (2) de préférence de type contacteur.
  2. Module auxiliaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit organe de pilotage (12) comprend au moins un semi-conducteur de type transistor à effet de champ de préférence un MOS ou au moins un TRIAC.
  3. Module auxiliaire selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'unité de contrôle (8) et ledit organe de pilotage (12) sont configurés pour moduler ledit signal temporisé (ST) d'activation de l'organe de pilotage (12), si ledit signal temporisé (ST) d'activation de l'organe de pilotage (12) est généré.
  4. Module auxiliaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'unité de contrôle (8) est configurée pour déterminer le signal de courant s'écoulant dans la ligne de courant de phase (P) et/ou le temps de réponse à la fermeture de ladite au moins une première paire de contacts, si un signal temporisé (ST) d'activation de l'organe de pilotage (12) est généré.
  5. Module auxiliaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'unité de contrôle (8) est configurée pour déterminer le temps de réponse à l'ouverture de ladite au moins une première paire de contacts, si un signal temporisé (ST) de désactivation de l'organe de pilotage (12) est généré.
  6. Module auxiliaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un circuit de communication filaire (19) comprenant au moins une borne d'entrée de commande (20) reliée électriquement à la première entrée (9) de l'unité de contrôle (8) pour transmettre au moins le premier signal de commande (ON) ou le deuxième signal de commande (OFF) à l'unité de contrôle (8).
  7. Module auxiliaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un circuit de communication sans-fil (21) comprenant une unité de communication radiofréquence (22) reliée électriquement à la première entrée (9) de l'unité de contrôle (8) pour transmettre sans-fil au moins le premier signal de commande (ON) ou le deuxième signal de commande (OFF) à l'unité de contrôle (8).
  8. Module auxiliaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une borne de sortie d'alimentation (23) dudit actionneur électromagnétique (4) reliée électriquement audit organe de pilotage (12) agencée pour transmettre ledit signal d'activation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique (4) et ledit signal de désactivation de l'alimentation dudit actionneur électromagnétique (4).
  9. Module auxiliaire selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un premier boîtier (24) au format modulaire contenant au moins la borne d'entrée (5), le circuit d'alimentation (6), le circuit de contrôle (7), le circuit d'activation et de désactivation (11), le circuit de mesure de la tension (13) et le circuit de mesure du courant (16).
  10. Ensemble comprenant au moins un module auxiliaire (1) et au moins un appareil électrique (2),
    ledit appareil électrique comprenant :
    - au moins une ligne de courant de phase (P) comprenant au moins une première paire de contacts, respectivement un premier contact fixe (3) et un premier contact mobile (3'), ce dernier étant mobile entre une position d'ouverture et une position de fermeture,
    - au moins une ligne de courant de neutre (N),
    - au moins un actionneur électromagnétique (4) configuré pour piloter la position de ladite première paire de contacts entre la position d'ouverture et la position de fermeture,
    ledit ensemble est caractérisé en ce que le module auxiliaire (1) est selon l'une quelconque des revendications 1 à 9.
  11. Ensemble selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un premier boîtier (24) au format modulaire contenant au moins la borne d'entrée (5), le circuit d'alimentation (6), le circuit de contrôle (7), le circuit d'activation et de désactivation (11), le circuit de mesure de la tension (13) et le circuit de mesure du courant (16) et un deuxième boîtier (25) au format modulaire contenant au moins ladite première paire de contacts et ledit actionneur électromagnétique (4).
  12. Ensemble selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comprend un unique boîtier (26) au format modulaire contenant au moins la borne d'entrée (5), le circuit d'alimentation (6), le circuit de contrôle (7), le circuit d'activation et de désactivation (11), le circuit de mesure de la tension (13), le circuit de mesure du courant (16), ladite première paire de contacts, et ledit actionneur électromagnétique (4).
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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