EP4248477A1 - Appareillage électronique de protection - Google Patents

Appareillage électronique de protection

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Publication number
EP4248477A1
EP4248477A1 EP21815992.9A EP21815992A EP4248477A1 EP 4248477 A1 EP4248477 A1 EP 4248477A1 EP 21815992 A EP21815992 A EP 21815992A EP 4248477 A1 EP4248477 A1 EP 4248477A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
electronic protection
storage memory
electronic
current
independent storage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP21815992.9A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Vincent GACEUS
Gilles Stocker
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hager Electro SAS
Original Assignee
Hager Electro SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hager Electro SAS filed Critical Hager Electro SAS
Publication of EP4248477A1 publication Critical patent/EP4248477A1/fr
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/74Means for adjusting the conditions under which the device will function to provide protection
    • H01H71/7409Interchangeable elements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H2071/006Provisions for user interfaces for electrical protection devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/04Means for indicating condition of the switching device
    • H01H2071/042Means for indicating condition of the switching device with different indications for different conditions, e.g. contact position, overload, short circuit or earth leakage
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/12Automatic release mechanisms with or without manual release
    • H01H71/46Automatic release mechanisms with or without manual release having means for operating auxiliary contacts additional to the main contacts
    • H01H2071/467Automatic release mechanisms with or without manual release having means for operating auxiliary contacts additional to the main contacts with history indication, e.g. of trip and/or kind of trip, number of short circuits etc.
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/12Automatic release mechanisms with or without manual release
    • H01H71/123Automatic release mechanisms with or without manual release using a solid-state trip unit
    • H01H71/125Automatic release mechanisms with or without manual release using a solid-state trip unit characterised by sensing elements, e.g. current transformers

Definitions

  • the present invention relates to electronic protection equipment such as an electronic protection circuit breaker.
  • An electronic protection circuit breaker comprises, in known manner, an electronic protection trip device which performs a protection trip function.
  • This electronic protection trip unit frequently designated by the acronym OCR (Over Current Relay), makes it possible in particular to electronically analyze the signals coming from different types of measurement sensors which send back an image of physical quantities which run through the current line and makes it possible to electronically control the electromechanical power sub-assembly and thus to control the opening of the circuit breaker in particular when a fault, for example of the overload and/or short-circuit type, is detected.
  • the electronic protection trip unit thus makes it possible in particular to provide protection functions, for example, against overloads, against short circuits, against earth faults.
  • the electronic protection trip unit can also be used to record a set of data relating, for example, to the configuration, settings and/or history of the electromechanical power subassembly of the circuit breaker or to fault events.
  • An electronic protection circuit breaker can for example consist of an open or air circuit breaker, also frequently referred to by the acronym ACB (Air Circuit Breaker),
  • This electronic protection trip unit can be made removable from the electromechanical power subassembly of the circuit breaker.
  • the electronic protection trip unit is thus interchangeable and can thus be replaced, for example, following a breakdown or to update the circuit breaker.
  • all of the data recorded in a specific storage memory that the electronic trip unit comprises is lost.
  • Publication US 2019/0140429 A1 discloses a molded case circuit breaker which incorporates a processing unit intended to collect data relating to operating conditions of the circuit breaker and storing them in a memory card.
  • An electronic card placed inside the casing includes the processing unit and allows connection of the memory card.
  • This configuration makes it possible to collect the data relating to the operating conditions of the circuit breaker, then to store them in the memory card and then to export them to a remote external device.
  • This molded case circuit breaker has the disadvantage of proposing a processing unit which cannot be replaced without degrading the circuit breaker. In the event of failure of the processing unit, it is thus necessary to replace the entire circuit breaker.
  • the memory card is removable from the circuit breaker and is accessible through an opening in the casing, it is therefore made accessible to any type of user. As a result, it is not possible to guarantee the reliability of the information stored in the memory card.
  • the purpose of the present invention is to overcome these drawbacks and proposes a solution making it possible to guarantee the traceability and the history of the electronic protection equipment.
  • the invention relates to an electronic protective device according to claim 1.
  • Figure 1 shows a perspective view of an electronic protection device of the circuit breaker type according to the invention
  • figure 2 shows a perspective view of the electronic protection device of figure 1 in which the front cover of the case has been removed
  • FIG. 3 shows a perspective view of the electronic protection device of figure 1 in which the front cover of the case and the electronic protection trip unit have been removed,
  • FIG. 4 shows a perspective view from above of the electronic protection trip unit
  • FIG. 5 shows a perspective view from below of the electronic protection trip unit
  • Figure 6 shows a perspective view of the independent storage memory and a plurality of connectors.
  • an electronic protection device comprises:
  • At least one current sensor able and intended to detect the current flowing in said at least one current line and to emit an acquisition signal representative of the image of the current flowing in said at least one current line
  • an electronic protection trip unit 1 electrically connected with said current sensor and able and intended to process said acquisition signal and, if necessary, to emit a protection trip control signal by comparing said acquisition signal and a trigger point
  • a cut-off mechanism comprising at least one pair of contacts disposed respectively on said at least one current line and, being able and intended to be actuated by said actuator to open said at least one pair of contacts, the actuator and the breaking mechanism forming an electromechanical power sub-assembly,
  • a housing 4 forming an envelope and containing at least the electromechanical power subassembly and said at least one current sensor.
  • the electronic protection trip unit 1 is removably mounted relative to said housing 4 (FIGS. 1 to 5).
  • the pair of contacts preferably comprises a fixed contact and a moving contact.
  • said electronic protection device is characterized in that: said independent storage memory 2 is a distinct and separate entity from the electronic protection trip unit 1, and in that said independent storage memory 2 is contained inside said casing 4 and arranged in casing 4 so as to be made inaccessible from outside said casing 4.
  • said independent storage memory 2 is not arranged in the electronic protection trip unit 1.
  • the electronic protection device has the particularity of comprising an independent storage memory 2 which is independent of the electronic protection trip unit.
  • removable protection 1 which makes it possible to store data in the electronic protection device independently of the presence or not of the electronic protection trip unit 1.
  • the independent storage memory 2 makes it possible to store data originating in particular from the electronic protection trip unit 1, for example a copy of the data which was usually stored only in the electronic protection trip unit 1.
  • this independent storage memory 2 is made inaccessible from outside the casing 4, which makes it possible to guarantee the reliability of the data stored therein and by extension in the electronic protection equipment 1. This advantageous configuration results in an optimization of the reliability of the data storage in the electronic protection equipment cover 1 .
  • said housing 4 comprises a front cover 5 comprising an outer face 6 on which said electronic protection trip unit 1 is removably mounted (FIG. 1) and said independent storage memory 2 is made inaccessible from the outer face 6 of the front cover 5 (FIGS. 2 and 3).
  • the electronic protection trip unit 1 is accessible from the outer face 6 of the front cover 5 and can thus be removed from the outside of the case 4.
  • the independent storage memory 2 which is arranged at the inside of the case 4 is inaccessible and therefore cannot be removed from the outside of the case 4.
  • the electronic protection trip unit 1 is removable from the exterior of the casing 4, while the independent storage memory 2 is not removable or irremovable from the exterior of the casing 4.
  • the independent storage memory 2 is mounted fixed inside said housing 4 by at least one fixing member.
  • the independent storage memory 2 can be fixed inside the case 4 so as not to be removed from the electronic protection equipment, in particular when the front cover 5 is removed.
  • the independent storage memory 2 is mounted fixed relative to the fixed part of the electronic protection equipment.
  • This fixed part comprises at least the electromechanical power subassembly, said at least one current line, and said at least one current sensor.
  • the moving part comprises the electronic protection trip unit 1 and the front cover 5 of the box 4.
  • the moving part is removable from the fixed part.
  • the electronic protection trip unit 1 and the front cover 5 are removable from the fixed part.
  • the independent storage memory 2 cannot be removed from the fixed part.
  • the independent storage memory 2 can comprise at least one fixing device or be connected to one or more fixing devices. This attachment inside the housing 4 can therefore be direct or indirect.
  • said independent storage memory 2 is contained in a protective casing 7.
  • This protective casing 7 may include said at least one fixing member or be connected to said at least one fixing member.
  • the fixing member may consist of a clip, a bonding element or the like.
  • the independent storage memory 2 is connected to a first wired communication device 3 which is connected to a first connector 8.
  • the first connector 8 and the first communication device wired 3 thus form a fixing member within the meaning of the present invention performing an indirect fixing as described above.
  • the first connector 8 and the wired communication device 3 are arranged inside the casing 4.
  • the first connector 8 and the wired communication device 3 are also part of the fixed part of the electronic protection equipment.
  • the first connector 8 and the first wired communication device 3 are made inaccessible from the outer face 6 of the front cover 5. They cannot thus be removed by the outer face 6 of the front cover 5.
  • the first connector 8 is configured to be connected to a complementary connector 17 which is intended to be connected to the electronic protection trip unit 1.
  • This complementary connector is preferably integrated into the electronic protection trip unit 1.
  • the first connector 8 is connected to a second wired communication device 9 connected to a second connector 10.
  • This second connector 10 is configured to be connected to a second complementary connector (not shown) which is intended to be connected to a current sensor said first current sensor.
  • the first connector 8 is connected to a third wired communication device 11 connected to a third connector 12.
  • This third connector 12 is configured to be connected to a complementary third connector (not shown) which is intended to be connected to a second current sensor.
  • the first connector 8 is connected to a fourth wired communication device 13 connected to a fourth connector 14.
  • This fourth connector 14 is configured to be connected to a complementary fourth connector (not shown) which is intended to be connected to a third current sensor.
  • the first connector 8 is connected to a fifth wired communication device 15 connected to a fifth connector 16.
  • This fifth connector 16 is configured to be connected to a complementary fifth connector (not shown) which is intended to be connected to the actuator.
  • the first wired communication device 3, the second wired communication device 9, the third wired communication device 11, the fourth wired communication device 13 and the fifth wired communication device 15 may consist of one or more electrical conductors , such as cables.
  • said independent storage memory 2 is a non-volatile memory.
  • the electronic protection device also comprises at least one voltage sensor and/or one temperature sensor.
  • the electronic protection device can include at least three voltage sensors, distributed over three poles.
  • the voltage sensor is able and intended to measure the potential and to emit an acquisition signal representative of the image of the voltage.
  • This acquisition signal representative of the image of the voltage can be transmitted to the electronic protection trip unit 1 .
  • the temperature sensor is able and intended to measure the internal temperature of the electronic protection trip unit 1 and to emit an acquisition signal representative of the internal temperature of the electronic protection trip unit 1.
  • the temperature sensor is preferably included in the electronic protection trip unit 1 and can be integrated into its electronics.
  • the electronic protection equipment can include other types of measurement sensors.
  • the electronic protection equipment can comprise three phase current lines and a neutral current line.
  • the electronic protection device may comprise a first current sensor associated with the current line of the first phase, a second current sensor associated with the current line of the second phase, a third current associated with the third phase current line and a fourth current sensor associated with the neutral current line.
  • the electronic protection device can comprise three phase current lines and a neutral current line.
  • the electronic protection device can comprise a first current and voltage sensor associated with the current line of the first phase, a second current and voltage sensor associated with the current line of the second phase, a third current and voltage sensor associated with the current line of the third phase and a fourth current and voltage sensor associated with the neutral current line.
  • said electronic protection trip unit 1 comprises at least one processing unit (not shown) configured to determine and/or store a set of data relating to the configuration and history of said electromechanical power subassembly and/or the current sensor and/or, where appropriate, the voltage sensor and/or the temperature sensor of the electronic protection device.
  • processing unit not shown
  • the data can contain a set of variables with which values are associated.
  • the data set may include data relating to:
  • phase current line calibration data PASES-CALIBRATION-DATA
  • neutral current line calibration data NUTRAL_CALIBRATION_DATA
  • the data of the configuration of the electromechanical sub-assembly and of the sensors can include data representing the type of electromechanical sub-assembly (TYPE), the number of current lines (POLE_COUNT), the position of the line of neutral (NEUTRAL_POSITION), the brand (BRANDJXIAME), the sensitivity of the sensors (SENSOR_SENSITIVITY), the maximum of the nominal current (MAX_NOMINAL_CURRENT), the minimum of the nominal current (MIN_NOMINAL_CURRENT), the code of the manufacturing site (SITE_CODE), the production year (PRODUCTION_YEAR), production day (PRODUCTIONJDAY), serial number
  • PRODUCT_FIELD_SERIAL_NUMBER the short-circuit current supported by the electronic protection device for 1 or 3 seconds, without opening the contacts (ICW), the ultimate short-circuit current that the electronic protection device can interrupt (ICU ), the short-circuit current value from which the electronic protection device will open the contacts (110), the short-circuit current value on closing the contacts from which the protection device will reopen the contacts (IMCR), the binary value, of enable or disable function 10 (IO_ENABLE), the binary value, enable or disable the MCR function (MCR_ENABLE).
  • phase current line calibration data may include data representative of the compensation factor for the first current sensor associated with the current line of the first phase
  • the calibration data for the neutral current line can include data representing the compensation factor for the fourth current sensor associated with the neutral current line (CURRENT_SENSOR_GAIN_N), the error factor for the serial impedance of the neutral current line N (SERIAL_IMPEDANCE_VN), of the phase error compensation of the fourth current and voltage sensor (PHASE_SHIFT_VN_IN), of the binary value, to record that the calibration has been carried out and that the data of compensation above are consistent
  • the maintenance indicator data can include data representative of the number of operations of the contacts from the open state to the closed state (OPERATION_CYCLE), the date of the last maintenance (PREV_OPERATING_TIME), the maintenance date and time (DATE_AND_TIME), maintenance type (TYPE).
  • the maintenance indicator settings can include data representative of the time threshold from which the maintenance indicator is activated if the OPERATING_TIME_ENABLE function is active (OPERATING_TIME_THRESHOLD), the number of maneuvers from which the maintenance indicator is activated if the OPERATION_CYCLE_ENABLE function is active (OPERATION_CYCLE_THRESHOLD), whether or not the time threshold is taken into account by the maintenance indicator function (OPERATING_TIME_ENABLE), whether or not the number of operations is taken into account by the maintenance indicator function (OPERATION_CYCLE_ENABLE), the activation or not of the maintenance indicator function (MAINTENANCE_INDICATOR_ENABLE).
  • said independent storage memory 2 is configured to store said set of data relating to the configuration and history of said electromechanical power subassembly and/or of the current sensor and/or, where applicable, of the voltage sensor and/or temperature sensor of the electronic protection device.
  • a copy of the data coming from the electronic protection trip unit 1 can be stored in the independent storage memory 2.
  • this advantageous configuration makes it possible to store the configuration of the electromechanical power subassembly in the independent storage memory 2.
  • it may be data relating to the MCR (Making Current Release)/IO (Instantaneous Override) protection tripping thresholds.
  • this advantageous configuration makes it possible to log the traceability of the electromechanical power subassembly in the independent storage memory 2.
  • it may be data relating to the serial number, the date of manufacture (date code).
  • this advantageous configuration makes it possible to keep the events of the electronic protection equipment in the independent storage memory 2.
  • it may be data relating to the temperature log, the load log , to the trigger log.
  • said independent storage memory 2 is configured to communicate said set of data relating to the configuration and history of said power subassembly and/or of the current sensor and/or, where applicable, of the voltage and/or from the temperature sensor of the electronic protection device to the processing unit of said electronic protection trip unit 1 or to a replacement electronic protection trip unit.
  • this advantageous configuration allows the communication of the data stored in said independent storage memory 2 to the electronic protection trip unit 1 or to a replacement electronic protection trip unit.
  • This arrangement also allows pairing between at least one of the sensors described previously and the electronic protection trip unit 1 .
  • the electronic protection trip device 1 compares the data stored in the independent storage memory 2 with those stored in the specific storage memory (described below) of the electronic protection trip unit 1. If a difference is observed, the electronic protection trip unit 2 recalculates the overall calibration of the electronic protection device and saves the result in the independent storage memory 2. If the memories match, pairing does not is not realized.
  • the processing unit comprises at least one electronic card comprising at least one microcontroller and its own storage memory.
  • the microcontroller makes it possible in particular to determine the set of data relating to the configuration and to the history of said electromechanical power subassembly and/or of the current sensor and/or, where appropriate, of the voltage sensor and/or the temperature sensor of the electronic protection device.
  • the specific storage memory makes it possible in particular to store the set of data relating to the configuration and to the history of said electromechanical power subassembly and/or of the current sensor and/or, where appropriate, of the voltage sensor and/or the temperature sensor of the electronic protection device.
  • the electronic protection equipment can consist of an air circuit breaker ACB (figures 1 to 3) or open or a molded case circuit breaker MCCB or a vacuum circuit breaker VCB or a modular circuit breaker MCB.

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

L'invention concerne un appareillage électronique de protection, comprenant : - une ligne de courant, - un capteur de courant, - un déclencheur électronique de protection (1), - un actionneur, - un mécanisme de coupure, l'actionneur et le mécanisme de coupure formant un sous-ensemble électromécanique de puissance, - une mémoire de stockage indépendante (2) en communication avec ledit déclencheur électronique de protection (1), - un boîtier (4) contenant le sous-ensemble électromécanique de puissance et ledit capteur de courant, ledit déclencheur électronique de protection (1) est monté amovible relativement audit boîtier (4), ledit appareillage électronique de protection est caractérisé en ce que : ladite mémoire de stockage indépendante (2) est une entité distincte et séparée du déclencheur électronique de protection (1), et ladite mémoire de stockage indépendante (2) est contenue à l'intérieur dudit boîtier (4) et agencée dans le boîtier (4) de sorte à être rendue inaccessible de l'extérieur dudit boîtier (4).

Description

Description
Titre de l'invention : Appareillage électronique de protection
[0001] La présente invention concerne un appareillage électronique de protection tel qu’un disjoncteur électronique de protection.
[0002] Un disjoncteur électronique de protection comprend de manière connue un déclencheur électronique de protection qui assure une fonction de déclenchement de protection. Ce déclencheur électronique de protection, fréquemment désigné par le sigle OCR (Over Current Relay), permet notamment d’analyser de manière électronique les signaux provenant de différents types de capteurs de mesure qui renvoient une image de grandeurs physiques qui parcourent la ligne de courant et permet de commander de manière électronique le sous-ensemble électromécanique de puissance et ainsi de commander l’ouverture du disjoncteur notamment lorsqu’un défaut, par exemple de type surcharge et/ou court-circuit est détecté. Le déclencheur électronique de protection permet ainsi notamment d’assurer des fonctions de protection, par exemple, contre les surcharges, contre les courts-circuits, contre les défauts à la terre. Le déclencheur électronique de protection peut également permettre d’enregistrer un ensemble de données relatives par exemple à la configuration, aux réglages et/ou à l’historique du sous- ensemble électromécanique de puissance du disjoncteur ou à des événements de défaut. Un disjoncteur électronique de protection peut par exemple consister en un disjoncteur ouvert ou à air, également fréquemment désigné par le sigle ACB (Air Circuit Breaker),
[0003] Ce déclencheur électronique de protection peut être rendu amovible du sous- ensemble électromécanique de puissance du disjoncteur. Le déclencheur électronique de protection est ainsi interchangeable et peut ainsi être remplacé, par exemple, à l’issue d’une panne ou pour mettre à jour le disjoncteur. Il en résulte qu’en cas de remplacement du déclencheur électronique, l’ensemble des données enregistrées dans une mémoire de stockage propre que comprend le déclencheur électronique est perdu.
[0004] La publication US 2019/0140429 A1 divulgue un disjoncteur à boîtier moulé qui intègre une unité de traitement prévue pour collecter les données relatives aux conditions de fonctionnement du disjoncteur et à les stocker dans une carte mémoire. Une carte électronique disposée à l’intérieur du boîtier comprend l’unité de traitement et permet la connexion de la carte mémoire. Cette configuration permet de collecter les données relatives aux conditions de fonctionnement du disjoncteur, puis de les stocker dans la carte mémoire et ensuite de les exporter dans un appareil externe distant. Ce disjoncteur à boîtier moulé présente l’inconvénient de proposer une unité de traitement qui ne peut pas être remplacée sans dégrader le disjoncteur. En cas de panne de l’unité de traitement, il est ainsi nécessaire de remplacer l’intégralité du disjoncteur. Par ailleurs, comme la carte mémoire est amovible du disjoncteur et est accessible par une ouverture dans le boîtier, elle est donc rendue accessible à tout type d’utilisateur. Il en résulte qu’il n’est pas possible de garantir la fiabilité de l’information stockée dans la carte mémoire.
[0005] La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients et propose une solution permettant de garantir la traçabilité et l’historique de l’appareillage électronique de protection.
[0006] A cet effet, l’invention concerne un appareillage électronique de protection selon la revendication 1 .
[0007] L'invention sera mieux comprise, grâce à la description ci-après, qui se rapporte à plusieurs modes de réalisation préférés, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et expliqués avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :
[0008] [Fig. 1 ] la figure 1 représente une vue en perspective d’un appareillage électronique de protection du type disjoncteur selon l’invention,
[0009] [Fig. 2] la figure 2 représente une vue en perspective de l’appareillage électronique de protection de la figure 1 dans laquelle le capot avant du boîtier a été retiré,
[0010] [Fig. 3] la figure 3 représente une vue en perspective de l’appareillage électronique de protection de la figure 1 dans laquelle le capot avant du boîtier et le déclencheur électronique de protection ont été retirés,
[0011] [Fig. 4] la figure 4 représente une vue en perspective de dessus du déclencheur électronique de protection, [0012] [Fig. 5] la figure 5 représente une vue en perspective de dessous du déclencheur électronique de protection,
[0013] [Fig. 6] la figure 6 représente une vue perspective de la mémoire de stockage indépendante et d’une pluralité de connecteurs.
[0014] En référence aux figures 1 à 6, un appareillage électronique de protection, comprend :
- au moins une ligne de courant,
- au moins un capteur de courant apte et destiné à détecter le courant circulant dans ladite au moins une ligne de courant et à émettre un signal d’acquisition représentatif de l’image du courant circulant dans ladite au moins une ligne de courant,
- un déclencheur électronique de protection 1 relié électriquement avec ledit capteur de courant et apte et destiné à traiter ledit signal d’acquisition et le cas échéant à émettre un signal de commande de déclenchement de protection par comparaison dudit signal d’acquisition et d’un seuil de déclenchement,
- un actionneur relié électriquement avec ledit déclencheur électronique et étant piloté en déclenchement par ledit signal de commande de déclenchement,
- un mécanisme de coupure, comprenant au moins une paire de contacts disposés respectivement sur ladite au moins une ligne de courant et, étant apte et destiné à être actionné par ledit actionneur pour ouvrir ladite au moins une paire de contacts, l’actionneur et le mécanisme de coupure formant un sous-ensemble électromécanique de puissance,
- une mémoire de stockage indépendante 2 en communication avec ledit déclencheur électronique de protection 1 par au moins un premier organe de communication filaire 3 ou sans fil,
- un boîtier 4 formant une enveloppe et contenant au moins le sous-ensemble électromécanique de puissance et ledit au moins un capteur de courant.
[0015] Le déclencheur électronique de protection 1 est monté amovible relativement audit boîtier 4 (figures 1 à 5).
[0016] La paire de contacts comprend préférentiellement un contact fixe et un contact mobile. [0017] Conformément à l’invention, ledit appareillage électronique de protection est caractérisé en ce que : ladite mémoire de stockage indépendante 2 est une entité distincte et séparée du déclencheur électronique de protection 1 , et en ce que ladite mémoire de stockage indépendante 2 est contenue à l’intérieur dudit boîtier 4 et agencée dans le boîtier 4 de sorte à être rendue inaccessible de l’extérieur dudit boîtier 4.
[0018] Avantageusement, ladite mémoire de stockage indépendante 2 n’est pas disposée dans le déclencheur électronique de protection 1. Ainsi, l’appareillage électronique de protection présente la particularité de comprendre une mémoire de stockage indépendante 2 qui est indépendante du déclencheur électronique de protection 1 amovible qui permet de conserver des données dans l’appareillage électronique de protection indépendamment de la présence ou non du déclencheur électronique de protection 1. Ainsi, lorsque le déclencheur électronique de protection 1 est remplacé, par exemple à la suite d’une panne ou pour le mettre à jour, la mémoire de stockage indépendante 2 permet de conserver des données en provenance notamment du déclencheur électronique de protection 1 , par exemple une copie des données qui habituellement étaient stockées uniquement dans le déclencheur électronique de protection 1. En outre, cette mémoire de stockage indépendante 2 est rendue inaccessible de l’extérieur du boîtier 4, ce qui permet de garantir la fiabilité des données stockées dans celle-ci et par extension dans l’appareillage électronique de protection 1. Il résulte de cette configuration avantageuse une optimisation de la fiabilité du stockage de données dans l’appareillage électronique de protection 1 .
[0019] Selon une possibilité de l’invention, ledit boîtier 4 comprend un capot avant 5 comprenant une face externe 6 sur laquelle est monté amovible ledit déclencheur électronique de protection 1 (figure 1 ) et ladite mémoire de stockage indépendante 2 est rendue inaccessible de la face externe 6 du capot avant 5 (figures 2 et 3).
[0020] Avantageusement, le déclencheur électronique de protection 1 est accessible de la face externe 6 du capot avant 5 et peut ainsi être retiré de l’extérieur du boîtier 4. Au contraire, la mémoire de stockage indépendante 2 qui est disposée à l’intérieur du boîtier 4 est inaccessible et donc ne peut être retirée de l’extérieur du boîtier 4. Il en résulte que le déclencheur électronique de protection 1 est amovible de l’extérieur du boîtier 4, tandis que la mémoire de stockage indépendante 2 n’est pas amovible ou inamovible de l’extérieur du boîtier 4.
[0021] De préférence, la mémoire de stockage indépendante 2 est montée fixe à l’intérieur dudit boîtier 4 par au moins un organe de fixation.
[0022] Avantageusement, la mémoire de stockage indépendante 2 peut être fixée à l’intérieur du boîtier 4 pour ne pas être retirée de l’appareillage électronique de protection, notamment lorsque le capot avant 5 est retiré.
[0023] Préférentiellement, la mémoire de stockage indépendante 2 est montée fixe relativement à la partie fixe de l’appareillage électronique de protection. Cette partie fixe comprend au moins le sous-ensemble électromécanique de puissance, ladite au moins une ligne de courant, et ledit au moins un capteur de courant. La partie mobile comprend le déclencheur électronique de protection 1 et le capot avant 5 du boîtier 4. La partie mobile est amovible de la partie fixe. Ainsi, le déclencheur électronique de protection 1 et le capot avant 5 sont amovibles de la partie fixe. La mémoire de stockage indépendante 2 est inamovible de la partie fixe.
[0024] La mémoire de stockage indépendante 2 peut comprendre au moins un organe de fixation ou être connecté à un ou des organes de fixation. Cette fixation à l’intérieur du boîtier 4 peut donc être directe ou indirecte.
[0025] De préférence, ladite mémoire de stockage indépendante 2 est contenue dans un boîtier de protection 7.
[0026] Ce boîtier de protection 7 peut comprendre ledit au moins un organe de fixation ou être connecté audit au moins un organe de fixation.
[0027] L’organe de fixation peut consister en un clipse, un élément de collage ou similaire.
[0028] De manière alternative et comme l’illustre la figure 6, la mémoire de stockage indépendante 2 est reliée à un premier organe de communication filaire 3 qui est relié à un premier connecteur 8. Le premier connecteur 8 et le premier organe de communication filaire 3 forment ainsi un organe de fixation au sens de la présente invention réalisant une fixation indirecte comme décrit précédemment. [0029] Le premier connecteur 8 et l’organe de communication filaire 3 sont disposés à l’intérieur du boîtier 4.
[0030] Le premier connecteur 8 et l’organe de communication filaire 3 font également partie de la partie fixe de l’appareillage électronique de protection.
[0031] Le premier connecteur 8 et le premier organe de communication filaire 3 sont rendus inaccessible de la face externe 6 du capot avant 5. Ils ne peuvent ainsi pas être retirés par la face externe 6 du capot avant 5.
[0032] Le premier connecteur 8 est configuré pour être connecté à un connecteur complémentaire 17 qui est prévu pour être relié au déclencheur électronique de protection 1. Ce connecteur complémentaire est préférentiellement intégré au déclencheur électronique de protection 1 .
[0033] De préférence et comme l’illustre la figure 6, le premier connecteur 8 est relié à un deuxième organe de communication filaire 9 relié à un deuxième connecteur 10. Ce deuxième connecteur 10 est configuré pour être connecté à un deuxième connecteur complémentaire (non représenté) qui est prévu pour être relié à un capteur de courant dit premier capteur de courant.
[0034] De préférence et comme l’illustre la figure 6, le premier connecteur 8 est relié à un troisième organe de communication filaire 1 1 relié à un troisième connecteur 12. Ce troisième connecteur 12 est configuré pour être connecté à un troisième connecteur complémentaire (non représenté) qui est prévu pour être relié à un deuxième capteur de courant.
[0035] De préférence et comme l’illustre la figure 6, le premier connecteur 8 est relié à un quatrième organe de communication filaire 13 relié à un quatrième connecteur 14. Ce quatrième connecteur 14 est configuré pour être connecté à un quatrième connecteur complémentaire (non représenté) qui est prévu pour être relié à un troisième capteur de courant.
[0036] De préférence et comme l’illustre la figure 6, le premier connecteur 8 est relié à un cinquième organe de communication filaire 15 relié à un cinquième connecteur 16. Ce cinquième connecteur 16 est configuré pour être connecté à un cinquième connecteur complémentaire (non représenté) qui est prévu pour être relié à l’actionneur. [0037] Le premier organe de communication filaire 3, le deuxième organe de communication filaire 9, le troisième organe de communication filaire 1 1 , le quatrième organe de communication filaire 13 et le cinquième organe de communication 15 peuvent consister en un ou des conducteurs électriques, tels que des câbles.
[0038] De préférence, ladite mémoire de stockage indépendante 2 est une mémoire non volatile.
[0039] Avantageusement, dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’alimenter ladite mémoire de stockage indépendante 2.
[0040] Préférentiellement, l’appareillage électronique de protection comprend en outre au moins un capteur de tension et/ou un capteur de température. L’appareillage électronique de protection peut comprendre au moins trois capteurs de tension, répartis sur trois pôles.
[0041] Avantageusement, le capteur de tension est apte et destiné à mesurer le potentiel et à émettre un signal d’acquisition représentatif de l’image de la tension. Ce signal d’acquisition représentatif de l’image de la tension peut être transmis au déclencheur électronique de protection 1 .
[0042] Avantageusement, le capteur de température est apte et destiné à mesurer la température interne du déclencheur électronique de protection 1 et à émettre un signal d’acquisition représentatif de la température interne du déclencheur électronique de protection 1 . Le capteur de température est de préférence compris dans le déclencheur électronique de protection 1 et peut être intégré à son électronique.
[0043] Bien entendu, l’appareillage électronique de protection peut comprendre d’autres types de capteurs de mesure.
[0044] L’appareillage électronique de protection peut comprendre trois lignes de courant de phases et une ligne de courant de neutre. Dans ce cas, l’appareillage électronique de protection peut comprendre un premier capteur de courant associé à la ligne de courant de la première phase, un deuxième capteur de courant associé à la ligne de courant de la deuxième phase, un troisième capteur de courant associé à la ligne de courant de la troisième phase et un quatrième capteur de courant associé à la ligne de courant de neutre.
[0045] Selon une variante possible, l’appareillage électronique de protection peut comprendre trois lignes de courant de phases et une ligne de courant de neutre. Dans ce cas, l’appareillage électronique de protection peut comprendre un premier capteur de courant et de tension associé à la ligne de courant de la première phase, un deuxième capteur de courant et de tension associé à la ligne de courant de la deuxième phase, un troisième capteur de courant et de tension associé à la ligne de courant de la troisième phase et un quatrième capteur de courant et de tension associé à la ligne de courant de neutre.
[0046] De préférence, ledit déclencheur électronique de protection 1 comprend au moins une unité de traitement (non représentée) configurée pour déterminer et/ou stocker un ensemble de données relatives à la configuration et à l’historique dudit sous-ensemble électromécanique de puissance et/ou du capteur de courant et/ou le cas échéant du capteur de tension et/ou du capteur de température de l’appareillage électronique de protection.
[0047] Les données peuvent contenir un ensemble de variables auxquelles sont associées des valeurs.
[0048] L’ensemble de données peut comprendre des données relatives :
[0049] à la version du plan mémoire, utilisé pour vérifier/valider la compatibilité entre le déclencheur électronique de protection 1 et la mémoire de stockage indépendante 2 (NVM_MAPPING_VERSION),
[0050] à la configuration de la version du sous-ensemble électromécanique (CONFIGURATION-VERSION),
[0051] à la configuration de la calibration du sous-ensemble électromécanique (CALIBRATION-VERSION),
[0052] aux données de la configuration du sous-ensemble électromécanique et des capteurs (CONFIGURATION-DATA),
[0053] aux données de calibration des lignes de courant de phases (PHASES-CALIBRATION-DATA), [0054] aux données de calibration de la ligne de courant de neutre (NEUTRAL_CALIBRATION_DATA),
[0055] aux données relatives aux zones mémoires où les déclenchements sont mémorisés (pôle d’origine, courant, time stamp) (LOG_TRIP_1 TO LOG_TRIP_51 ),
[0056] aux données relatives à la dernière cause de déclenchement de l’appareillage électronique de protection (LAST_TRIP_CAUSE),
[0057] aux données relatives aux secondes comprises entre 1 et 3599 à mémoriser et qui sont reprises au démarrage pour compléter le temps passé jusqu’à l’heure (PROFILE_DELTA_CONTEXT)
[0058] aux données relatives au temps passé par l’appareillage électronique de protection dans un certain profil de charge en courant (PROFILEJDATA),
[0059] aux données d’indicateur de maintenance
(MAINTENANCE_INDICATOR_DATA),
[0060] aux réglages d’indicateur de maintenance
(MAINTENANCEJNDICATOR-SETTINGS),
[0061] aux données relatives au code d’identification de l’appareillage électronique de protection en sortie d’usine (FIRST_PAIRING_ID).
[0062] Les données de la configuration du sous-ensemble électromécanique et des capteurs (CONFIGURATIONJDATA) peuvent comprendre des données représentants le type de sous-ensemble électromécanique (TYPE), le nombre de lignes de courant (POLE_COUNT), la position de la ligne de neutre (NEUTRAL_POSITION), la marque (BRANDJXIAME), la sensibilité des capteurs (SENSOR_SENSITIVITY), le maximum du courant nominal (MAX_NOMINAL_CURRENT), le minimum du courant nominal (MIN_NOMINAL_CURRENT), le code du site de fabrication (SITE_CODE), l’année de production (PRODUCTION_YEAR), le jour de production (PRODUCTIONJDAY), le numéro de série
(PRODUCT_FIELD_SERIAL_NUMBER), le courant de court-circuit supporté par l’appareillage électronique de protection pendant 1 ou 3 secondes, sans ouvrir les contacts (ICW), le courant de court-circuit ultime que sait interrompre l’appareillage électronique de protection (ICU), la valeur de courant de court-circuit à partir duquel l’appareillage électronique de protection va ouvrir les contacts (110), la valeur de courant de court-circuit à la fermeture des contacts à partir duquel l’appareil de protection va rouvrir les contacts (IMCR), la valeur binaire, d’activation ou de désactivation de la fonction 10 (IO_ENABLE), la valeur binaire, d’activation ou de désactivation de la fonction MCR (MCR_ENABLE).
[0063] Les données de calibration des lignes de courant de phases (PHASES_CALIBRATION_DATA) peuvent comprendre des données représentatives du facteur de compensation pour le premier capteur de courant associé à la ligne de courant de la première phase
(CURRENT_SENSOR_GAIN_L1 ), du facteur de compensation pour le deuxième capteur de courant associé à la ligne de courant de la deuxième phase (CURRENT_SENSOR_GAIN_L2), du facteur de compensation pour le troisième capteur de courant associé à la ligne de courant de la troisième phase (CURRENT_SENSOR_GAIN_L3), du facteur d’erreur pour l’impédance série de la ligne de courant de la première phase (SERIAL_IMPEDANCE_V1 ), du facteur d’erreur pour l’impédance série de la ligne de courant de la deuxième phase (SERIAL_IMPEDANCE_V2), du facteur d’erreur pour l’impédance série de la ligne de courant de la troisième phase (SERIAL_IMPEDANCE_V3), de la compensation d’erreur de phase du premier capteur de courant et de tension (PHASE_SHIFT_V1_I1 ), de la compensation d’erreur de phase du deuxième capteur de courant et de tension (PHASE_SHIFT_V2_I2), de la compensation d’erreur de phase du troisième capteur de courant et de tension (PHASE_SHIFT_V3_I3), de la valeur binaire, pour enregistrer que la calibration a été réalisée et que les données de compensation ci-dessus sont cohérentes (PHASES_CALIBRATION_DONE_FLAG).
[0064] Les données de calibration de la ligne de courant de neutre (NEUTRAL_CALIBRATION_DATA) peuvent comprendre des données représentatives du facteur de compensation pour le quatrième capteur de courant associé à la ligne de courant de neutre (CURRENT_SENSOR_GAIN_N), du facteur d’erreur pour l’impédance série de la ligne de courant de neutre N (SERIAL_IMPEDANCE_VN), de la compensation d’erreur de phase du quatrième capteur de courant et de tension (PHASE_SHIFT_VN_IN), de la valeur binaire, pour enregistrer que la calibration a été réalisée et que les données de compensation ci-dessus sont cohérentes
NEUTRAL_CALIBRATION_DONE_FLAG
[0065] Les données d’indicateur de maintenance (MAINTENANCEJNDICATORJDATA) peuvent comprendre des données représentatives du nombre de manoeuvres des contacts de l’état ouvert vers l’état fermé (OPERATION_CYCLE), de la date de dernière maintenance (PREV_OPERATING_TIME), de la date et l’heure de la maintenance (DATE_AND_TIME), du type de maintenance (TYPE).
[0066] Les réglages d’indicateur de maintenance (MAINTENANCE_INDICATOR_SETTINGS) peuvent comprendre des données représentatives du seuil de temps à partir duquel l’indicateur de maintenance s’active si la fonction OPERATING_TIME_ENABLE est active (OPERATING_TIME_THRESHOLD), du nombre de manoeuvres à partir duquel l’indicateur de maintenance s’active si la fonction OPERATION_CYCLE_ENABLE est active (OPERATION_CYCLE_THRESHOLD), de la prise en compte ou non du seuil de temps par la fonction indicateur de maintenance (OPERATING_TIME_ENABLE), de la prise en compte ou non du nombre de manoeuvres par la fonction indicateur de maintenance (OPERATION_CYCLE_ENABLE), de l’activation ou non de la fonction indicateur de maintenance (MAINTENANCE_INDICATOR_ENABLE).
[0067] De préférence, ladite mémoire de stockage indépendante 2 est configurée pour stocker ledit ensemble de données relatives à la configuration et à l’historique dudit sous-ensemble électromécanique de puissance et/ou du capteur de courant et/ou le cas échéant du capteur de tension et/ou du capteur de température de l’appareillage électronique de protection.
[0068] Avantageusement, une copie des données provenant du déclencheur électronique de protection 1 peut être stockée dans la mémoire de stockage indépendante 2.
[0069] Il en résulte que cette configuration avantageuse permet de stocker la configuration du sous-ensemble électromécanique de puissance dans la mémoire de stockage indépendante 2. Par exemple, il peut s’agir de données relatives aux seuils de déclenchement des protections MCR (Making Current Release) /IO (Instantaneous Override).
[0070] Il en résulte que cette configuration avantageuse permet d’historiser la traçabilité du sous-ensemble électromécanique de puissance dans la mémoire de stockage indépendante 2. Par exemple, il peut s’agir de données relatives au numéro de série, à la date de fabrication (date code).
[0071] Il en résulte que cette configuration avantageuse permet de conserver les événements de l’appareillage électronique de protection dans la mémoire de stockage indépendante 2. Par exemple, il peut s’agir de données relatives au log des températures, au log des charges, au log des déclenchements.
[0072] Préférentiellement, ladite mémoire de stockage indépendante 2 est configurée pour communiquer ledit ensemble de données relatives à la configuration et à l’historique dudit sous-ensemble de puissance et/ou du capteur de courant et/ou le cas échéant du capteur de tension et/ou du capteur de température de l’appareillage électronique de protection à l’unité de traitement dudit déclencheur électronique de protection 1 ou à un déclencheur électronique de protection de remplacement.
[0073] Il en résulte que cette configuration avantageuse permet la communication des données stockées dans ladite mémoire de stockage indépendante 2 au déclencheur électronique de protection 1 ou à un déclencheur électronique de protection de remplacement. Cette disposition permet également l’appairage entre au moins l’un des capteurs décrits précédemment et le déclencheur électronique de protection 1 .
[0074] Lors de la mise en fonctionnement de l’appareillage électronique de protection, le déclencheur électronique de protection 1 compare les données mémorisées dans la mémoire de stockage indépendante 2 avec celles mémorisées dans la mémoire de stockage propre (décrite ci-après) du déclencheur électronique de protection 1. Si une différence est constatée le déclencheur électronique de protection 2 recalcule la calibration globale de l’appareillage électronique de protection et enregistre le résultat dans la mémoire de stockage indépendante 2. Si les mémoires correspondent, l’appairage n’est pas réalisé. [0075] De préférence, l’unité de traitement comprend au moins une carte électronique comprenant au moins un microcontrôleur et une mémoire de stockage propre.
[0076] Le microcontrôleur permet notamment de déterminer l’ensemble de données relatives à la configuration et à l’historique dudit sous-ensemble électromécanique de puissance et/ou du capteur de courant et/ou le cas échéant du capteur de tension et/ou du capteur de température de l’appareillage électronique de protection.
[0077] La mémoire de stockage propre permet notamment de stocker l’ensemble de données relatives à la configuration et à l’historique dudit sous-ensemble électromécanique de puissance et/ou du capteur de courant et/ou le cas échéant du capteur de tension et/ou du capteur de température de l’appareillage électronique de protection.
[0078] L’appareillage électronique de protection peut consister en un disjoncteur à air ACB (figures 1 à 3) ou ouvert ou un disjoncteur à boîtier moulé MCCB ou un disjoncteur à vide VCB ou un disjoncteur modulaire MCB.
[0079] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation 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

Revendications
[Revendication 1 ] Appareillage électronique de protection, comprenant :
- au moins une ligne de courant,
- au moins un capteur de courant apte et destiné à mesurer le courant circulant dans ladite au moins une ligne de courant et à émettre un signal d’acquisition représentatif de l’image du courant circulant dans ladite au moins une ligne de courant,
- un déclencheur électronique de protection (1 ) relié électriquement avec ledit capteur de courant et apte et destiné à traiter ledit signal d’acquisition et le cas échéant à émettre un signal de commande de déclenchement de protection par comparaison dudit signal d’acquisition et d’un seuil de déclenchement,
- un actionneur relié électriquement avec ledit déclencheur électronique et étant piloté en déclenchement par ledit signal de commande de déclenchement,
- un mécanisme de coupure, comprenant au moins une paire de contacts disposés respectivement sur ladite au moins une ligne de courant et, étant apte et destiné à être actionné par ledit actionneur pour ouvrir ladite au moins une paire de contacts, l’actionneur et le mécanisme de coupure formant un sous-ensemble électromécanique de puissance,
- une mémoire de stockage indépendante (2) en communication avec ledit déclencheur électronique de protection (1 ) par au moins un premier organe de communication filaire (3) ou sans fil,
- un boîtier (4) formant une enveloppe et contenant au moins le sous-ensemble électromécanique de puissance et ledit au moins un capteur de courant, ledit déclencheur électronique de protection (1 ) est monté amovible relativement audit boîtier (4), ledit appareillage électronique de protection est caractérisé en ce que : ladite mémoire de stockage indépendante (2) est une entité distincte et séparée du déclencheur électronique de protection (1 ), et en ce que ladite mémoire de stockage indépendante (2) est contenue à l’intérieur dudit boîtier (4) et agencée dans le boîtier (4) de sorte à être rendue inaccessible de l’extérieur dudit boîtier (4). [Revendication 2] Appareillage électronique de protection selon la revendication 1 , caractérisé en ce que ledit boîtier (4) comprend un capot avant (5) comprenant une face externe (6) sur laquelle est monté amovible ledit déclencheur électronique de protection (1 ) et en ce que ladite mémoire de stockage indépendante
(2) est rendue inaccessible de la face externe (6) du capot avant (5).
[Revendication 3] Appareillage électronique de protection selon l’une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce que la mémoire de stockage indépendante (2) est montée fixe à l’intérieur dudit boîtier (4) par au moins un organe de fixation.
[Revendication 4] Appareillage électronique de protection selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite mémoire de stockage indépendante (2) est une mémoire non volatile.
[Revendication 5] Appareillage électronique de protection selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’il comprend en outre au moins un capteur de tension capteur et/ou un capteur de température.
[Revendication 6] Appareillage électronique de protection selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit déclencheur électronique de protection (1 ) comprend au moins une unité de traitement configurée pour déterminer et/ou stocker un ensemble de données relatives à la configuration et à l’historique dudit sous-ensemble électromécanique de puissance et/ou du capteur de courant et/ou le cas échéant du capteur de tension et/ou du capteur de température de l’appareillage électronique de protection.
[Revendication 7] Appareillage électronique de protection selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite mémoire de stockage indépendante (2) est configurée pour stocker ledit ensemble de données relatives à la configuration et à l’historique dudit sous-ensemble électromécanique de puissance et/ou du capteur de courant et/ou le cas échéant du capteur de tension et/ou du capteur de température de l’appareillage électronique de protection.
[Revendication 8] Appareillage électronique de protection selon la revendication 7, caractérisé en ce que ladite mémoire de stockage indépendante (2) est configurée pour communiquer ledit ensemble de données relatives à la configuration et à l’historique dudit sous-ensemble de puissance et/ou du capteur de courant et/ou le cas échéant du capteur de tension et/ou du capteur de température de l’appareillage électronique de protection à l’unité de traitement dudit déclencheur électronique de protection ou à un déclencheur électronique de protection de remplacement.
[Revendication 9] Appareillage électronique de protection selon l’une quelconque des revendications 6 à 8, caractérisé en ce que l’unité de traitement comprend au moins une carte électronique comprenant au moins un microcontrôleur et une mémoire de stockage propre.
[Revendication 10] Appareillage électronique de protection selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ladite mémoire de stockage indépendante (2) est contenue dans un boîtier de protection (7).
[Revendication 1 1] Appareillage électronique de protection selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu’il consiste en un disjoncteur à air ou ouvert ou un disjoncteur à boîtier moulé ou un disjoncteur à vide.
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