ES2831091T3 - Aparato de calefacción de tipo radiador eléctrico que incluye un convertidor de tensión - Google Patents

Aparato de calefacción de tipo radiador eléctrico que incluye un convertidor de tensión Download PDF

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Abstract

Aparato de calefacción (10) de tipo radiador eléctrico, que comprende: - una caja (11) que aloja un órgano de calentamiento (12) que produce un primer flujo de calorías (F1) cuando una entrada (121) del órgano de calentamiento (12) es alimentada por una tensión eléctrica continua, - un convertidor de tensión (14) implantado en la caja (11) y que comprende una entrada (141) provista de elementos de conexión para conectar el convertidor de tensión (14) a una fuente de alimentación eléctrica (13) y una salida (142) que suministra una tensión continua apta para alimentar directa o indirectamente la entrada (121) del órgano de calentamiento (12), - un dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15) que funciona bajo una corriente eléctrica continua, que tiene una entrada (151) destinada a ser alimentada por una corriente continua y una salida (152) que suministra una corriente continua, comprendiendo el dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15) una batería a base de un ensamblaje de células electroquímicas y/o un supercondensador y/o una pila de combustible, - una unidad de gestión (19) alojada en la caja (11) y que pilota por lo menos el órgano de calentamiento (12), - unos primeros elementos de unión (16) para unir la salida (142) del convertidor de tensión (14) con la entrada (121) del órgano de calentamiento (12) y aptos para aplicar la tensión eléctrica continua suministrada en la salida (142) del convertidor de tensión (14) a la entrada (121) del órgano de calentamiento (12), - unos segundos elementos de unión (17) para unir la salida (142) del convertidor de tensión (14) con la entrada (151) del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15) y aptos para aplicar la tensión eléctrica continua suministrada en la salida (142) del convertidor de tensión (14) a la entrada (151) del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15), - unos terceros elementos de unión (18) para unir la salida (152) del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15) con la entrada (121) del órgano de calentamiento (12) y aptos para aplicar la corriente continua suministrada por la salida (152) del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15) a la entrada (121) del órgano de calentamiento (12), - unos elementos de conmutación para hacer variar los primeros elementos de unión (16) entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado, para hacer variar los segundos elementos de unión (17) entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado, y para hacer variar los terceros elementos de unión (18) entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado, - un elemento de caracterización (25) que permite caracterizar el estado de carga del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15), - unos elementos de transmisión (26) que permiten dirigir el valor determinado por el elemento de caracterización (25) a una entrada (192) de la unidad de gestión (19), - un sensor de medición (23) de la temperatura en el exterior de la caja (11), y - unos elementos de transmisión (24) que permiten dirigir el valor determinado por el sensor de medición (23) a una entrada (191) de la unidad de gestión (19); estando el aparato de calefacción caracterizado por que la unidad de gestión (19) asegura un pilotaje de los elementos de conmutación según un algoritmo de estrategia predeterminado registrado en una memoria de la unidad de gestión (19), en función del valor determinado por el sensor de medición (23) y dirigido a la unidad de gestión (19) y en función del valor determinado por el elemento de caracterización (25) y dirigido a la unidad de gestión (19).

Description

DESCRIPCIÓN
Aparato de calefacción de tipo radiador eléctrico que incluye un convertidor de tensión
La presente invención se refiere a un aparato de calefacción de tipo radiador eléctrico, que comprende una caja que aloja un órgano de calentamiento que produce un primer flujo de calorías cuando una entrada del órgano de calentamiento es alimentada por una tensión eléctrica.
La invención se refiere también a una instalación eléctrica que comprende una fuente de alimentación eléctrica y por lo menos un aparato de calefacción de este tipo.
Clásicamente, la fuente de alimentación eléctrica a la que está conectada el aparato de calefacción suministra una tensión eléctrica alterna y todos los componentes del aparato de calefacción están adaptados en consecuencia. Clásicamente, esta fuente de alimentación está constituida por la red eléctrica local.
En algunos aparatos de calefacción, se conoce asimismo integrar un parque de baterías asociado al órgano de calentamiento. Este parque de baterías permite almacenar energía utilizada por el aparato de calefacción, con vistas a espaciar el consumo de electricidad en el tiempo.
Sin embargo, estos aparatos de calefacción conocidos no dan todavía una total satisfacción.
En efecto, confieren una limitación muy grande en cuanto a la naturaleza de la fuente de alimentación eléctrica, excluyendo las posibilidades de funcionamiento a través de una fuente de energía eléctrica que suministre una tensión eléctrica continua tal como un equipo fotovoltaico, una pila de combustible, un supercondensador o una batería a base de células electroquímicas, salvo para generar unas pérdidas de rendimiento que son prohibitivas. Se recuerda que la conversión de una tensión continua en una tensión alterna y la conversión inversa inducen unas pérdidas de rendimiento muy consecuentes.
Ahora bien, se sabe que la tendencia actual favorece las energías renovables que, la mayor parte del tiempo, suministran una tensión eléctrica continua.
El documento US 2011/286725 A1 describe un aparato de calefacción de tipo radiador eléctrico según el preámbulo de la reivindicación 1.
La presente invención tiene como objetivo resolver la totalidad o parte de los inconvenientes enumerados anteriormente.
En este contexto, existe una necesidad para proporcionar un aparato de calefacción sencillo, económico, fiable, que tenga un rendimiento elevado y cuya utilización en el marco de fuentes de alimentación de energía eléctrica continua se facilite claramente mejorando al mismo tiempo los rendimientos globales.
Con este fin, se propone un aparato de calefacción de tipo radiador eléctrico, que comprende:
- una caja que aloja un órgano de calentamiento que produce un primer flujo de calorías cuando una entrada del órgano de calentamiento es alimentada por una tensión eléctrica continua,
- un convertidor de tensión implantado en la caja y que comprende una entrada provista de elementos de conexión para conectar el convertidor de tensión a una fuente de alimentación eléctrica y una salida que suministra una tensión eléctrica continua apta para alimentar directa o indirectamente la entrada del órgano de calentamiento,
- un dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica que funciona bajo una corriente eléctrica continua, que tiene una entrada destinada a ser alimentada por una corriente continua y una salida que suministra una corriente continua, comprendiendo el dispositivo de almacenamiento de energía continua una batería a base de un ensamblaje de células electroquímicas y/o un supercondensador y/o una pila de combustible, - una unidad de gestión alojada en la caja y que pilota por lo menos el órgano de calentamiento,
- unos primeros elementos de unión para unir la salida del convertidor de tensión con la entrada del órgano de calentamiento y aptos para aplicar la tensión eléctrica continua suministrada en la salida del convertidor de tensión a la entrada del órgano de calentamiento,
- unos segundos elementos de unión para unir la salida del convertidor de tensión con la entrada del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica y aptos para aplicar la tensión eléctrica continua suministrada en la salida del convertidor de tensión a la entrada del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica,
- unos terceros elementos de unión para unir la salida del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica con la entrada del órgano de calentamiento y aptos para aplicar la corriente continua suministrada por la salida del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica a la entrada del órgano de calentamiento,
- unos elementos de conmutación para hacer variar los primeros elementos de unión entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado, para hacer variar los segundos elementos de unión entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado, y para hacer variar los terceros elementos de unión entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado,
- un elemento de caracterización que permite caracterizar el estado de carga del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica,
- unos elementos de transmisión que permiten dirigir el valor determinado por el elemento de caracterización a una entrada de la unidad de gestión,
- un sensor de medición de la temperatura en el exterior de la caja, y
- unos elementos de transmisión que permiten dirigir el valor determinado por el sensor de medición a una entrada de la unidad de gestión; asegurando la unidad de gestión un pilotaje de los elementos de conmutación según un algoritmo de estrategia predeterminado registrado en una memoria de la unidad de gestión, en función del valor determinado por el sensor de medición y dirigido a la entrada de la unidad de gestión y en función del valor determinado por el elemento de caracterización y dirigido a la entrada de la unidad de gestión.
Según un modo de realización particular, el convertidor de tensión está configurado de manera que pueda suministrar, en su salida, dicha tensión eléctrica continua por conversión de una tensión eléctrica continua aplicada a la entrada del convertidor de tensión por la fuente de alimentación eléctrica cuando el convertidor de tensión está conectado a ésta.
Según otro modo de realización particular, el convertidor de tensión está configurado de manera que pueda suministrar, en su salida, dicha tensión eléctrica continua por conversión de una tensión eléctrica alterna aplicada a la entrada del convertidor de tensión por la fuente de alimentación eléctrica cuando el convertidor de tensión está conectado a ésta.
Según también otro modo de realización particular, la unidad de gestión hace variar el aparato de calefacción, pilotando los elementos de conmutación, entre un primer modo de funcionamiento en el que los primeros elementos de unión y/o los terceros elementos de unión ocupan una configuración de circuito abierto y un segundo modo de funcionamiento en el que los primeros elementos de unión y/o los terceros elementos de unión ocupan una configuración de circuito cerrado, siendo el primer modo de funcionamiento ocupado si la diferencia entre el valor determinado por el sensor de medición y una temperatura de consigna conocida de la unidad de gestión es superior a una primera desviación predeterminada estrictamente positiva y siendo el segundo modo de funcionamiento ocupado si la diferencia entre el valor determinado por el sensor de medición y la temperatura de consigna conocida de la unidad de gestión es inferior a una segunda desviación predeterminada negativa o nula.
Según también otro modo de realización particular, la unidad de gestión hace variar el aparato de calefacción, pilotando los elementos de conmutación, entre un tercer modo de funcionamiento en el que los segundos elementos de unión ocupan una configuración de circuito cerrado, y un cuarto modo de funcionamiento en el que los segundos elementos de unión ocupan una configuración de circuito abierto, siendo el tercer modo de funcionamiento ocupado si el valor determinado por el elemento de caracterización es inferior o igual a un primer umbral predeterminado conocido de la unidad de gestión, y siendo el cuarto modo de funcionamiento ocupado en cuanto el valor determinado por el elemento de caracterización es superior o igual a un segundo umbral predeterminado conocido de la unidad de gestión y estrictamente superior al primer umbral predeterminado.
Según también otro modo de realización particular, la unidad de gestión hace que el aparato de calefacción ocupe, pilotando los elementos de conmutación, un quinto modo de funcionamiento en el que los terceros elementos de unión ocupan una configuración de circuito cerrado si el valor determinado por el elemento de caracterización es superior o igual a un tercer umbral predeterminado conocido de la unidad de gestión.
Según también otro modo de realización particular, la unidad de gestión asegura un pilotaje del convertidor de tensión tal que la tensión eléctrica continua suministrada a la salida del convertidor de tensión varíe en función de la potencia que debe ser suministrada por el órgano de calentamiento calculada por la unidad de gestión.
Según también otro modo de realización particular, el convertidor de tensión comprende unos disipadores térmicos que producen un segundo flujo de calorías con las calorías generadas por el convertidor de tensión y el segundo flujo se mezcla con el primer flujo de calorías generado por el órgano de calentamiento.
Se propone asimismo una instalación eléctrica que comprende una fuente de alimentación eléctrica, y por lo menos un aparato de calefacción de este tipo cuyos elementos de conexión de la entrada del convertidor de tensión están conectados a la fuente de alimentación eléctrica, en la que la fuente de alimentación eléctrica suministra una tensión eléctrica continua y comprende la totalidad o parte de los elementos siguientes: unos paneles fotovoltaicos, una pila de combustible, un supercondensador, una batería a base de un ensamblaje de células electroquímicas.
La invención se comprenderá claramente con la ayuda de la descripción siguiente de modos particulares de realización de la invención, dados a título de ejemplos no limitativos y representados en los dibujos adjuntos, en los que:
La figura 1 es una vista esquemática de los componentes de un ejemplo de aparato de calefacción según la invención.
Las figuras 2 y 3 ilustran dos ejemplos de realización del aparato de calefacción de la figura 1.
En referencia a las figuras 1 a 3 adjuntas tales como las presentadas brevemente más arriba, la invención se refiere esencialmente a un aparato de calefacción 10 de tipo radiador eléctrico, que comprende una caja 11 que aloja un órgano de calentamiento 12 que produce un primer flujo de calorías F1 cuando una entrada 121 del órgano de calentamiento 12 es alimentada por una tensión eléctrica continua.
El órgano de calentamiento 12 puede comprender en particular por lo menos un cuerpo radiante y/o por lo menos un dispositivo de calefacción por fluido portador de calor.
La invención se refiere también a una instalación eléctrica que comprende una fuente de alimentación eléctrica 13 y por lo menos dicho aparato de calefacción 10.
Como se comprenderá según las explicaciones siguientes, la fuente de alimentación eléctrica 13 puede ser del tipo que suministra una tensión eléctrica alterna, o incluso más ventajosamente, del tipo que suministra una tensión eléctrica continua.
El aparato de calefacción 10 comprende un convertidor de tensión 14 implantado en la caja 11 y que comprende una entrada 141 provista de elementos de conexión que permiten conectar eléctricamente el convertidor de tensión 14 a la fuente de alimentación eléctrica 13 y una salida 142 que suministra una tensión eléctrica continua apta para alimentar directa o indirectamente la entrada 121 del órgano de calentamiento 12. El convertidor de tensión 14 permite transformar la corriente de entrada que proviene de la fuente 13 en una corriente de salida continua utilizable directamente bajo esta forma por los componentes que el convertidor de tensión 14 está destinado a alimentar con energía.
La naturaleza del convertidor de tensión 14 está directamente relacionada con la de la fuente de alimentación eléctrica 13 a la que está destinado a ser conectado. En particular, el convertidor de tensión 14 puede estar configurado de manera que pueda suministrar, en su salida 142, la tensión eléctrica continua por conversión de una tensión eléctrica continua aplicada a la entrada 141 del convertidor de tensión 14 por la fuente de alimentación eléctrica 13 cuando el convertidor de tensión 14 está conectado a ésta. Así, si la fuente de alimentación eléctrica 13 es del tipo que suministra una tensión eléctrica continua, entonces el convertidor de tensión 14 podrá ser de tipo AC/DC. Alternativamente, se puede considerar no obstante que el convertidor de tensión 14 esté configurado de manera que pueda suministrar, en su salida 142, la tensión eléctrica continua por conversión de una tensión eléctrica alterna aplicada a la entrada 141 del convertidor de tensión 14 por la fuente de alimentación eléctrica 13 cuando el convertidor de tensión 14 está conectado a ésta. De esta manera, si la fuente de alimentación eléctrica 13 es del tipo que suministra una tensión eléctrica alterna, entonces el convertidor de tensión 14 podrá ser de tipo AC/DC.
El convertidor de tensión 14 puede comprender, por ejemplo, una alimentación de conmutación, o varias alimentaciones de conmutación en paralelo, o más simplemente por lo menos un interruptor chopper, con el fin de permitir la conversión de una corriente alterna en una corriente continua directamente aprovechable por los componentes que la salida 142 del convertidor de tensión 14 está destinada a alimentar con energía eléctrica.
Según un modo de realización ventajoso, el aparato de calefacción 10 comprende un dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica 15 que funciona bajo una corriente eléctrica continua, que tiene una entrada 151 destinada a ser alimentada por una corriente continua y una salida 152 que suministra otra corriente continua. El dispositivo de almacenamiento 15 permite almacenar energía utilizada por el aparato de calefacción 10, con vistas a espaciar el consumo de electricidad en el tiempo. Permite en particular almacenar energía eléctrica cuando ésta está disponible, en particular cuando se considera económico su coste de obtención.
A título de ejemplo, el dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica 15 comprende una batería a base de un ensamblaje de células electroquímicas y/o un supercondensador y/o una pila de combustible.
Por otro lado, con el fin de poder realizar una alimentación directa del órgano de calentamiento 12 con energía eléctrica por la salida 142 del convertidor de tensión 14, el aparato de calefacción 10 comprende unos primeros elementos de unión 16 para unir la salida 142 del convertidor de tensión 14 con la entrada 121 del órgano de calentamiento 12 y aptos para aplicar la tensión eléctrica continua suministrada en la salida 142 del convertidor de tensión 14 a la entrada 121 del órgano de calentamiento 12.
En paralelo, con el fin de poder realizar una alimentación indirecta del órgano de calentamiento 12 con energía eléctrica por la salida 142 del convertidor de tensión 14, el aparato de calefacción 10 comprende unos segundos elementos de unión 17 para unir la salida 142 del convertidor de tensión 14 con la entrada 151 del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica 15 y aptos para aplicar la tensión eléctrica continua suministrada en la salida 142 del convertidor de tensión 14 a la entrada 151 del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica 15. Como complemento, el aparato de calefacción 10 comprende unos terceros elementos de unión 18 para unir la salida 152 del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica 15 con la entrada 121 del órgano de calentamiento 12 y aptos para aplicar la corriente continua suministrada por la salida 152 del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica 15 a la entrada 121 del órgano de calentamiento 12.
La naturaleza de los primeros elementos de unión 16, de los segundos elementos de unión 17 y de los terceros elementos de unión 18 no es limitativa en sí misma, ya que les permite adaptarse a las funciones que se les atribuye presentadas anteriormente.
Además, el aparato de calefacción 10 comprende unos elementos de conmutación (no representados como tales) para hacer variar los primeros elementos de unión 16 entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado, para hacer variar los segundos elementos de unión 17 entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado, y para hacer variar los terceros elementos de unión 18 entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado.
El aparato de calefacción 10 comprende también una unidad de gestión 19 alojada en la caja 11 y que pilota el órgano de calentamiento 12 a través de las uniones de mando 20 (cableadas o no). La unidad de gestión 19 pueden asegurar asimismo el pilotaje de los elementos de conmutación mencionados en el párrafo anterior.
La unidad de gestión 19 puede asegurar asimismo el pilotaje del convertidor de tensión 14 a través de las uniones de mando 21 (cableadas o no) y/o el pilotaje del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica 15 a través de las uniones de mando 22 (cableadas o no).
En particular, la unidad de gestión 19 asegura un pilotaje del convertidor de tensión 14 tal que la tensión eléctrica continua suministrada a la salida 142 del convertidor de tensión 14 varía en función de la potencia que debe ser suministrada por el órgano de calentamiento 12 calculada por la unidad de gestión 19. En particular, dicha estrategia de pilotaje estará prevista y facilitada cuando el convertidor de tensión 14 comprenda una pluralidad de fuentes de alimentación de conmutación en paralelo. Por lo tanto, es posible variar la potencia suministrada por el órgano de calentamiento 12 de manera sencilla y económica, sin tener que recurrir a una solución electrónica compleja.
La tensión continua suministrada por el convertidor de tensión 14 depende así de la tensión necesaria para el órgano de calentamiento 12 o para el dispositivo de almacenamiento 15.
La utilización de un convertidor de tensión 14 de tipo alimentación de conmutador o interruptor chopper permite además evitar la redundancia entre los suministros de corriente continua de los diferentes componentes electrónicos incorporados en el aparato de calefacción 10 (tarjeta especializada, sensores, pantalla, etc.). Por el contrario, el convertidor de tensión 14 permite alimentar con corriente continua el conjunto de los componentes electrónicos. Esto da como resultado una simplicidad de diseño, un coste limitado, una mejor robustez.
Evidentemente, la salida 142 del convertidor de tensión 14 está unida asimismo a una entrada de la unidad de gestión 19 con el fin de asegurar su alimentación con energía eléctrica.
Como se representa en la figura 1, el aparato de calefacción 10 comprende también un sensor de medición 23 apto para medir la temperatura en el exterior de la caja 11 y unos elementos de transmisión 24 que permiten dirigir el valor determinado por el sensor de medición 23 a una entrada 191 de la unidad de gestión 19.
El aparato de calefacción 10 comprende asimismo un elemento de caracterización 25 que permite caracterizar el estado de carga del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica 15 y unos elementos de transmisión 26 que permiten dirigir el valor determinado por el elemento de caracterización 25 a una entrada 192 de la unidad de gestión 19.
Preferentemente, la unidad de gestión 19 asegura un pilotaje de los elementos de conmutación según un algoritmo de estrategia predeterminado registrado en una memoria de la unidad de gestión 19, en función del valor determinado por el sensor de medición 23 y dirigido a la entrada 191 de la unidad de gestión 191 a través de los primeros elementos de transmisión 24 y en función del valor determinado por el elemento de caracterización 25 y dirigido a la entrada 192 de la unidad de gestión 19 a través de los segundos elementos de transmisión 26.
El algoritmo de estrategia permite seleccionar las mejores condiciones para seleccionar el funcionamiento del órgano de calentamiento 12, la carga directa del dispositivo de almacenamiento 15 con corriente continua o la descarga del dispositivo de almacenamiento 15 a través del órgano de calentamiento 12 adaptado a la corriente continua.
Según un modo de realización preferido, la unidad de gestión 19 hace variar el aparato de calefacción 10, pilotando los elementos de conmutación, entre:
- un primer modo de funcionamiento en el que los primeros elementos de unión 16 y/o los terceros elementos de unión 18 ocupan una configuración de circuito abierto, siendo el primer modo de funcionamiento ocupado si la diferencia entre el valor determinado por el sensor de medición 23 y una temperatura de consigna conocida de la unidad de gestión 19 es superior a una primera desviación predeterminada estrictamente positiva,
- y un segundo modo de funcionamiento en el que los primeros elementos de unión 16 y/o los terceros elementos de unión 18 ocupan una configuración de circuito cerrado, siendo el segundo modo de funcionamiento ocupado si la diferencia entre el valor determinado por el sensor de medición 23 y la temperatura de consigna conocida de la unidad de gestión 19 es inferior a una segunda desviación predeterminada negativa o nula.
El valor de la primera desviación predeterminada está comprendido típicamente entre 1 y 3°, por ejemplo, igual a 2°. Así, en este último ejemplo, se adopta el primer modo de funcionamiento si la temperatura medida por el sensor de temperatura 23 es superior en por lo menos dos grados más allá de la temperatura de consigna, lo cual tiene por efecto detener el funcionamiento del órgano de calentamiento 12.
El valor de la segunda desviación predeterminada está comprendido típicamente entre -1 y 0, por ejemplo, igual a 0. Así, en este último ejemplo, se adopta el segundo modo de funcionamiento si la temperatura medida por el sensor de temperatura 23 es inferior o igual a la temperatura de consigna, lo cual tiene por efecto iniciar el calentamiento de la estancia por el órgano de calentamiento 12.
Por otro lado, en paralelo a estas estrategias de pilotaje ya descritas en relación con los primer y segundo modos de funcionamiento, la unidad de gestión 19 hace variar el aparato de calefacción 10 pilotando los elementos de conmutación, entre:
- un tercer modo de funcionamiento en el que los segundos elementos de unión 17 ocupan una configuración de circuito cerrado, siendo el tercer modo de funcionamiento ocupado si el valor determinado por el elemento de caracterización 25 es inferior o igual a un primer umbral predeterminado conocido de la unidad de gestión 19,
- y un cuarto modo de funcionamiento en el que los segundos elementos de unión 17 ocupan una configuración de circuito abierto, siendo el cuarto modo de funcionamiento ocupado en cuanto el valor determinado por el elemento de caracterización 25 es superior o igual a un segundo umbral predeterminado conocido de la unidad de gestión 19 y estrictamente superior al primer umbral predeterminado.
En paralelo a estas estrategias de pilotaje ya descritas en relación con los primer, segundo, tercer y cuarto modos de funcionamiento, la unidad de gestión 19 hace que el aparato de calefacción 10 ocupe, pilotando los elementos de conmutación, un quinto modo de funcionamiento en el que los terceros elementos de unión 18 ocupan una configuración de circuito cerrado si el valor determinado por el elemento de caracterización 25 es superior o igual a un tercer umbral predeterminado conocido de la unidad de gestión 19. En particular, el tercer umbral predeterminado está comprendido entre el primer umbral predeterminado y el segundo umbral predeterminado.
Típicamente, el primer umbral predeterminado es igual a 0,15 por ejemplo. Así, se adopta el tercer modo de funcionamiento si el estado de carga del dispositivo de almacenamiento 15 es inferior al 15%, lo cual tiene por efecto hacer que se inicie la carga del dispositivo de almacenamiento 15 con el fin de evitar una descarga excesiva susceptible de degradar el dispositivo de almacenamiento 15. Alternativamente o en combinación con lo anterior, la adopción del tercer modo de funcionamiento puede estar condicionada eventualmente a la presencia de una energía económica a partir de la fuente 13.
Por su parte, el segundo umbral predeterminado es típicamente superior a 0,9, por ejemplo, igual a 0,95. Así, se adopta el cuarto modo de funcionamiento si el estado de carga del dispositivo de almacenamiento 15 es superior al 95%, lo cual tiene por efecto detener la carga del dispositivo de almacenamiento 15 con el fin de evitar una carga excesiva y un desgaste prematuro.
El tercer umbral predeterminado está comprendido típicamente entre 0,4 y 0,6, por ejemplo, igual a 0,5. Así, se adopta el quinto modo de funcionamiento si el estado de carga del dispositivo de almacenamiento 15 es superior al 50% por ejemplo, lo cual tiene por efecto iniciar la alimentación eléctrica del órgano de calentamiento 12 a partir del dispositivo de almacenamiento 15. Alternativamente o en combinación con lo anterior, la adopción del quinto modo de funcionamiento puede estar condicionada eventualmente a la ausencia de una energía económica a partir de la fuente 13.
El lector debe comprender claramente que la utilización de las expresiones "primer modo de funcionamiento", "segundo modo de funcionamiento", "tercer modo de funcionamiento", "cuarto modo de funcionamiento", y "quinto modo de funcionamiento", no les confiere ninguna propiedad de prioridad de uno con respecto al otro, y ninguna propiedad de exclusión de uno con respecto al otro. Por el contrario, es totalmente posible combinar diferentes modos de funcionamiento entre sí.
La expresión "estado de carga" evoca una magnitud totalmente conocida por el experto en la materia, conocida bajo la denominación "state of charge" según la terminología anglosajona apropiada. Existen numerosas formas para evaluar este estado de carga, que no aportan en este caso ninguna limitación.
Ventajosamente, el convertidor de tensión 14 comprende unos disipadores térmicos que producen un segundo flujo de calorías F2 con las calorías generadas por el convertidor de tensión 14. La organización interna del aparato de calefacción 10 es tal que el segundo flujo F2 se mezcla con el primer flujo de calorías Figenerado por el órgano de calentamiento 12. El segundo flujo f2 sirve al mismo tiempo para un precalentamiento rápido de los otros componentes y permite, debido a su mezcla con el primer flujo F1, optimizar el rendimiento energético del aparato eléctrico 10 evitando que las calorías producidas por el convertidor de tensión 14 se pierdan, o incluso molesten. Dicho de otra manera, el calor liberado por el convertidor de tensión 14 para la transformación de la corriente de entrada en corriente continua se utiliza para el calentamiento de los componentes y la generación de calor por el aparato 10 para evitar las pérdidas de rendimiento.
Dentro de la instalación eléctrica ahora, los elementos de conexión de la entrada 141 del convertidor de tensión 14 están conectados a la fuente de alimentación eléctrica 13. Muy preferentemente, la fuente de alimentación eléctrica 13 suministra una tensión eléctrica continua y comprende la totalidad o parte de los elementos siguientes: unos paneles fotovoltaicos, una pila de combustible, un supercondensador, una batería a base de un ensamblaje de células electroquímicas. Esto permite optimizar el rendimiento general del aparato de calefacción 10 y de la instalación eléctrica evitando las pérdidas debidas clásicamente a las conversiones de una corriente alterna en una corriente continua. Además, el aparato de calefacción 10 es directamente utilizable por alimentación a partir de una fuente de corriente continua, que es una tendencia actual debido en particular al desarrollo por parte de las energías renovables.
Haciendo referencia ahora a las figuras 2 y 3, la caja 11 puede comprender una parte trasera 111 que comprende unos medios de fijación 18 que permiten fijar la caja 11 a una pared, por ejemplo, una pared vertical tal como un muro, y una mampara delantera 112 que permite la radiación de los flujos F1 y F2 hacia el exterior de la caja 11. En la variante de la figura 2, la parte trasera 111 presenta un grosor sustancialmente igual al grosor total de la caja 11 y la mampara delantera 112 llega a cerrar la caja 11 a nivel del contorno periférico delantero de la parte trasera 111. En la variante de la figura 3, la parte trasera 111 presenta un grosor inferior al grosor total de la caja 11 y la caja 11 comprende también una parte delantera 113 que soporta la mampara delantera 112 en su zona delantera y que llega, en su zona trasera, a cerrar la caja 11 a nivel del contorno periférico delantero de la parte trasera 111.
Dentro de la caja 11, el dispositivo de almacenamiento 15 está situado por encima del convertidor de tensión 14 y este primer conjunto está desplazado hacia atrás con respecto a un segundo conjunto formado por el órgano de calentamiento 12 y la unidad de gestión 19 dispuestos lado a lado. Una pared térmicamente aislante 27 separa el primer conjunto y el segundo conjunto, según el grosor de la caja 11, únicamente a nivel del dispositivo de almacenamiento 15. Por el contrario, la pared aislante 27 no está dispuesta entre el convertidor de tensión 14 y el segundo conjunto. Esto da como resultado que las calorías generadas por el convertidor de tensión 14 durante la conversión de tensión llegan a mezclarse con las calorías generadas por el órgano de calentamiento 12 y permiten, en frío, precalentar por lo menos la unidad de gestión 19, el dispositivo de almacenamiento 15 y el órgano de calentamiento 12.
El hecho de prever un aparato de calefacción 10 que funciona con corriente continua y que incorpora el convertidor de tensión 14 permite seleccionar la tensión aguas arriba y en el interior del aparato de calefacción 10. Con las soluciones conocidas en la actualidad, no existe la posibilidad de utilizar y de controlar directamente una fuente de tensión continua. Por el contrario, el aparato de calefacción 10 permite controlar el tipo de electricidad y seleccionar la naturaleza de la fuente de alimentación 13 y el tipo de órgano de calentamiento 12 y, por consiguiente, permite participar en la integración de las fuentes de energías renovables en la red eléctrica evitando las pérdidas de transformación en corriente alterna. En efecto, el aparato de calefacción 10 permite poder ser utilizado directamente por alimentación a través de una fuente de tensión continua, sin necesidad de conversión en corriente alterna, evitando así las pérdidas que resultarían de ello.
El paso de la tensión de entrada alterna o continua en una tensión continua a través del convertidor de tensión 14, normalmente limitada entre 12 y 60 V, permite limitar eficazmente las problemáticas de seguridad para las personas.
Además de las ventajas expuestas anteriormente, la solución objeto de la invención es sencilla, económica, fiable, presenta un rendimiento elevado y su utilización en el marco de fuentes de alimentación con energía eléctrica continua se facilita claramente mejorando al mismo tiempo los rendimientos globales.
Esta solución puede ser integrada dentro de las redes inteligentes denominadas "smart grids" para permitir un almacenamiento en condiciones óptimas de las energías de fuentes de tensión continua en la red eléctrica. Ventajosamente, la unidad de gestión 19 del aparato de calefacción 10 puede ser mandada subsiguientemente a los eventos de la red doméstica o de la red nacional para compensar los casos siguientes encontrados en "smart grids": producción en exceso con respecto a la demanda, demanda en exceso con respecto a la producción y trasiego de potencia reactiva.
En caso de producción superior a la demanda, el dispositivo de almacenamiento 15 puede consumir energía en la red doméstica o nacional con vistas a su almacenamiento local.
En caso de demanda superior a la producción, el dispositivo de almacenamiento 15 puede suministrar energía a la red doméstica o nacional.
En caso de trasiego de potencia reactiva, se puede utilizar el dispositivo de almacenamiento 15, con los parámetros de tensión y de fase adecuados, para aumentar el factor de potencia y/o reducir la contaminación armónica de la red.
Por ejemplo, las fuentes de energía solar, las pilas de combustible, los supercondensadores y las baterías electroquímicas son unas fuentes de tensión continua que podrán ser una fuente de energía conectada al aparato de calefacción 10, y teniendo estas fuentes unos niveles de tensión continua elevados, el convertidor de tensión 14 de tipo AC/DC permitirá una utilización en el aparato de calefacción 10 en condiciones óptimas. Ventajosamente, esta solución podrá ser integrada dentro de las habitaciones de energías positivas para permitir un almacenamiento in situ de las energías renovables procedentes de la producción de la habitación de energía positiva.
Evidentemente, la invención no está limitada a los modos de realización representados y descritos anteriormente, sino que cubre, por el contrario, todas sus variantes.

Claims (9)

REIVINDICACIONES
1. Aparato de calefacción (10) de tipo radiador eléctrico, que comprende:
- una caja (11) que aloja un órgano de calentamiento (12) que produce un primer flujo de calorías (F1) cuando una entrada (121) del órgano de calentamiento (12) es alimentada por una tensión eléctrica continua,
- un convertidor de tensión (14) implantado en la caja (11) y que comprende una entrada (141) provista de elementos de conexión para conectar el convertidor de tensión (14) a una fuente de alimentación eléctrica (13) y una salida (142) que suministra una tensión continua apta para alimentar directa o indirectamente la entrada (121) del órgano de calentamiento (12),
- un dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15) que funciona bajo una corriente eléctrica continua, que tiene una entrada (151) destinada a ser alimentada por una corriente continua y una salida (152) que suministra una corriente continua, comprendiendo el dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15) una batería a base de un ensamblaje de células electroquímicas y/o un supercondensador y/o una pila de combustible,
- una unidad de gestión (19) alojada en la caja (11) y que pilota por lo menos el órgano de calentamiento (12),
- unos primeros elementos de unión (16) para unir la salida (142) del convertidor de tensión (14) con la entrada (121) del órgano de calentamiento (12) y aptos para aplicar la tensión eléctrica continua suministrada en la salida (142) del convertidor de tensión (14) a la entrada (121) del órgano de calentamiento (12),
- unos segundos elementos de unión (17) para unir la salida (142) del convertidor de tensión (14) con la entrada (151) del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15) y aptos para aplicar la tensión eléctrica continua suministrada en la salida (142) del convertidor de tensión (14) a la entrada (151) del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15),
- unos terceros elementos de unión (18) para unir la salida (152) del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15) con la entrada (121) del órgano de calentamiento (12) y aptos para aplicar la corriente continua suministrada por la salida (152) del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15) a la entrada (121) del órgano de calentamiento (12),
- unos elementos de conmutación para hacer variar los primeros elementos de unión (16) entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado, para hacer variar los segundos elementos de unión (17) entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado, y para hacer variar los terceros elementos de unión (18) entre una configuración de circuito abierto o de circuito cerrado,
- un elemento de caracterización (25) que permite caracterizar el estado de carga del dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica (15),
- unos elementos de transmisión (26) que permiten dirigir el valor determinado por el elemento de caracterización (25) a una entrada (192) de la unidad de gestión (19),
- un sensor de medición (23) de la temperatura en el exterior de la caja (11), y
- unos elementos de transmisión (24) que permiten dirigir el valor determinado por el sensor de medición (23) a una entrada (191) de la unidad de gestión (19);
estando el aparato de calefacción caracterizado por que la unidad de gestión (19) asegura un pilotaje de los elementos de conmutación según un algoritmo de estrategia predeterminado registrado en una memoria de la unidad de gestión (19), en función del valor determinado por el sensor de medición (23) y dirigido a la unidad de gestión (19) y en función del valor determinado por el elemento de caracterización (25) y dirigido a la unidad de gestión (19).
2. Aparato de calefacción (10) según la reivindicación 1, caracterizado por que el convertidor de tensión (14) está configurado de manera que pueda suministrar, en su salida (142), dicha tensión eléctrica continua por conversión de una tensión eléctrica continua aplicada a la entrada (141) del convertidor de tensión (14) por la fuente de alimentación eléctrica (13) cuando el convertidor de tensión (14) está conectado a ésta.
3. Aparato de calefacción (10) según la reivindicación 1, caracterizado por que el convertidor de tensión (14) está configurado de manera que pueda suministrar, en su salida (142), dicha tensión eléctrica continua por conversión de una tensión eléctrica alterna aplicada a la entrada (141) del convertidor de tensión (14) por la fuente de alimentación eléctrica (13) cuando el convertidor de tensión (14) está conectado a ésta.
4. Aparato de calefacción (10) según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que la unidad de gestión (19) hace variar el aparato de calefacción (10), pilotando los elementos de conmutación, entre un primer modo de funcionamiento en el que los primeros elementos de unión (16) y/o los terceros elementos de unión (18) ocupan una configuración de circuito abierto y un segundo modo de funcionamiento en el que los primeros elementos de unión (16) y/o los terceros elementos de unión (18) ocupan una configuración de circuito cerrado, siendo el primer modo de funcionamiento ocupado si la diferencia entre el valor determinado por el sensor de medición (23) y una temperatura de consigna conocida de la unidad de gestión (19) es superior a una primera desviación predeterminada estrictamente positiva, y siendo el segundo modo de funcionamiento ocupado si la diferencia entre el valor determinado por el sensor de medición (23) y la temperatura de consigna conocida de la unidad de gestión (19) es inferior a una segunda desviación predeterminada negativa o nula.
5. Aparato de calefacción (10) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 4, caracterizado por que la unidad de gestión (19) hace variar el aparato de calefacción (10), pilotando los elementos de conmutación, entre un tercer modo de funcionamiento en el que los segundos elementos de unión (17) ocupan una configuración de circuito cerrado y un cuarto modo de funcionamiento en el que los segundos elementos de unión (17) ocupan una configuración de circuito abierto, siendo el tercer modo de funcionamiento ocupado si el valor determinado por el elemento de caracterización (25) es inferior o igual a un primer umbral predeterminado conocido de la unidad de gestión (19), y siendo el cuarto modo de funcionamiento ocupado en cuanto el valor determinado por el elemento de caracterización (25) es superior o igual a un segundo umbral predeterminado conocido de la unidad de gestión (19) y estrictamente superior al primer umbral predeterminado.
6. Aparato de calefacción (10) según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que la unidad de gestión (19) hace que el aparato de calefacción (10) ocupe, pilotando los elementos de conmutación, un quinto modo de funcionamiento en el que los terceros elementos de unión (18) ocupan una configuración de circuito cerrado si el valor determinado por el elemento de caracterización (25) es superior o igual a un tercer umbral predeterminado conocido de la unidad de gestión (19).
7. Aparato de calefacción (10) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por que la unidad de gestión (19) asegura un pilotaje del convertidor de tensión (14) tal que la tensión eléctrica continua suministrada a la salida del convertidor de tensión (14) varíe en función de la potencia que debe ser suministrada por el órgano de calentamiento (12) calculada por la unidad de gestión (19).
8. Aparato de calefacción (10) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por que el convertidor de tensión (14) comprende unos disipadores térmicos que producen un segundo flujo de calorías (F2) con las calorías generadas por el convertidor de tensión (14), y por que el segundo flujo (F2) se mezcla con el primer flujo de calorías (F1) generado por el órgano de calentamiento (12).
9. Instalación eléctrica que comprende una fuente de alimentación eléctrica (13) y por lo menos un aparato de calefacción (10) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, cuyos elementos de conexión de la entrada (141) del convertidor de tensión (14) están conectados a la fuente de alimentación eléctrica (13), en la que la fuente de alimentación eléctrica (13) suministra una tensión eléctrica continua y comprende la totalidad o parte de los elementos siguientes: unos paneles fotovoltaicos, una pila de combustible, un supercondensador, una batería a base de ensamblaje de células electroquímicas.
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