FR2555852A1 - Procede et installation de controle et de signalisation de l'etat d'un luminaire d'un equipement public - Google Patents

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    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/20Responsive to malfunctions or to light source life; for protection

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

Abstract

SURVEILLANCE DES LUMINAIRES D'UN EQUIPEMENT PUBLIC (ABRI D'AUTOBUS PAR EXEMPLE) ET MEMORISATION DES ETATS DEFECTUEUX EN VUE D'OPERER LA MAINTENANCE DE JOUR. SELON L'INVENTION, LE LUMINAIRE TEL QUE PAR EXEMPLE UN TUBE FLUORESCENT 15 EST CONTROLE PAR UNE CELLULE PHOTORESISTANTE 26 QUI DECLENCHE EVENTUELLEMENT UNE BASCULE 34, LAQUELLE BASCULE MET EN OEUVRE UN EMETTEUR RADIOFREQUENCE E; LA BASCULE 34 ET L'EMETTEUR SONT ALIMENTES PENDANT LA JOURNEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN ACCUMULATEUR 24. PLUSIEURS CIRCUITS DE DETECTION PEUVENT ETRE ASSOCIES AU MEME EMETTEUR.

Description

PROCEDE ET INSTALLATION DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION
DE L'ETAT D'UN LUMINAIRE D'UN EQUIPEMENT PUBLIC.
L'invention concerne un procéd de contrôle et de signalisation de l'état d'un ou plusieurs luminaires d'un équipement public tel que, par exemple, un lampadaire, un panneau de signalisation ou de publicité lumineux, un abri d'autobus, une cabine téléphonique, etc... L'invention concerne aussi une installation pour la mise en oeuvre de ce procédé
Dans les grandes villes, le nombre d'équipements publics éclairs la nuit, généralement par des tubes au néon, pose des problèmes de mainten- nance et, plus particulièrement, celui de la vérification périodique des luminaires et leur remplacement.En efftXt, tous ces luminaires sont al- lumés en même temps, au début de chaque soirée, par la mise en service d'un réseau de distribution électrique urbain. En l'absence d'électricité pendant la journée, on est donc contraint d'avoir recours à des équipes de maintenance travaillant essentiellement la nuit. L'invention permet de résoudre cet inconvénient. L'idée de base de l'invention consiste à détecter automatiquement un luminaire défectueux pendant une période nocturne, et à mémoriser une telle information jusqu'n ce qu'un technicien de maintenance, travaillant de jour, vienne remplacer le composant défectueux.
Dans cet esprit, l'invention concerne donc un procédé de contrôle et de signalisation de l'état d'un ou plusieurs luminaires d'un équipement public alimenté par un réseau électrique mis en service pendant une période essentiellement nocturne, à partir d'un moment choisi, caractérisé en ce qu'il consiste
- à controler l 'éclairement fourni par le ou chaque luminaire grive à un moyen photosensible respectif couplé audit lwninaire pendant rliaqie période citée,
- h positionner une mémoire en cas d 'éclairement défectueux ou d'une absence d'éclairement, détecté par ledit moyen photosensible pendant ladite période,
- à déclencher un moyen de signalisation chaque fois qu'au moins une telle mémoire est positionnée, et
- à maintenir les moyens de signalisation et d'alarme en action après la fin de ladite période.
L'invention concerne également une installation de contrôle et de signalisation de l'état d'un ou plusieurs luminaires d'un équipement public alimenté par un réseau électrique mis en service pendant une période essentiellement nocturne à partir d'un moment choisi, caractérisée en ce qu'elle comporte
- au moins un moyen photosensible couplé à un luminaire à contrô leur,
- au moins un circuit de détection comportant une mémoire, ledit moyen photosensible étant relié à l'entrée dudit circuit de détection,
- au moins un.moyen de signalisation, tel que de préférence un émetteur radiofréquence, connecté audit circuit de détection pour etre piloté en fonction de l'état de ladite mémoire, et
- des moyens d'alimentation électrique autonomes alimentant ledit moyen de signalisation et au moins une partie dudit circuit de détection.
Ainsi, le technicien de maintenance peut rapidement contrôler, de jour, l'état des luminaires, bien que ceux-ci soient tous éteints.
Pour ce faire, il peut par exemple effectuer un certain trajet routier à bord d'une automobile équipée d'un récepteur accordé sur la fréquence des émetteurs. Bien entendu, si l'équipement public concerné comporte plusieurs luminaires, ce qui est fréquemment le cas, on peut intégrer dans la même centrale de contrôle plusieurs circuits de détection respectivement couplés aux luminaires et un seul émetteur déclenché par l'un d'eux. Si plusieurs équipements publics équipés avec l'invention sont situés dans un périmètre restreint, on peut utiliser des émetteurs à sous-porteuses d'identification différentes. De tels émetteurs sont ailleurs classiques; ils ont été largement développés pour les installations de surveillance antivol et sont donc disponibles dans le commerce.
L'intention sera mieux comprise, et d'autres avantages de celleci apparaîtront mieux, à la lumière de la description qui va suivre d'une installation conforme à son principe, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en référence au dessin non limitatif annexé, dans lequel
- la figure unique est un schéma de principe de ladite installation de controle et de signalisation.
En se reportant à ce schéma, on a représenté à l'intérieur d'encadrés en trait interrompu : un bloc d'alimentation -11, un circuit de détection 12, un circuit de remise à zéro 13, ainsi qu un émetteur radiofréquence E constituant le moyen de signalisation précité et un récepteur R éventuellement situé dans le champ de portée de l'émetteur E, suivant les conditions d'exploitation du système qui ont été évoquées ci-dessus. Tous ces éléments, sauf le récepteur R, sont logés à l'intérieur d'un boîtier situé près d'un équipement public éclairé dont on désire surveiller le bon fonctionnement des luminaires. L'un d'eux, sous forme d'un tube au néon 15, est représenté sur le schéma.Il est classiquement alimenté par un réseau de distribution électrique urbain 16, c'est-à-dire qu'il est mis en service chaque jour par la municipalité pendant une période essentiellement nocturne, à partir d'un moment choisi.
Le bloc d'alimentation 11 est alimenté par le réseau 16. La tension alternative de ce réseau est appliquée au primaire d'un transformateur abaisseur 17. La tension secondaire de ce transformateur est redressée par un pont de diodes 18 et filtrée au moyen d1un condensateur 19. La résistance 20, en parallèle sur le condensateur.19, permet de le déchar- ger très rapidement à la disparition de la tension du réseau 1X, pour une raison qui sera expliquée plus loin. Un premier régulateur 21 (connu en soi)est connecté aux bornes du condensateur 19.I1 délivre une tension continue à la borne V .Bien entendu,cette tension n'existe que pendant les périodes où le réseau 16 est en service.Un second régulateur 22 (connu en soi) est connecte aux bornes du condensateur 19, il délivre le courant de charge d'un petit accumulateur 24. Une tension continue est ainsi disponible en permanence à la sortie B du bloc d'alimentatíon 11.
o
Le tube fluorescent 15 est associé à un moyen photosensible 26 sous la forme d'une simple cellule photorésistante. Le montage est tel que cette cellule ne soit sensible qu'à la lumière émise par le tube fluorescent 15. On peut, par exemple, la monter sur un cavalier en matière plastique venant s'emboîter élastiquement sur le tube 15 et comportant w1e petite feuttre occupée par un morceau de matière plastique transpa- rente formant guide lumineux et débouchant en regard de la surface sensible de la cellule 26, cette dernière étant portée par le cavalier.
Cette cellule photorésistante est reliée au circuit 12 et, plus précisément, insérée dans le pont de polarisation (comportant en outre une résistance 28) d'un transistor 30, de type NPN. Le branchement de la cellule au circuit 12 se fait par l'intermédiaire d'une prise à enclenchement 31 (plus connue sous le nom de jack). Cette prise établit un court-circuit entre la base du tr.insi.tor 30 et la masse si la cellule 26 n'est pas raccordée. De cette faon, le transistor 30 est maintenu bloqué, ce qui est interprété par le système comme une situation normale.
Ainsi, l'installation peut comporter plus de circuits 12 qu'il n'y a de luminaires sur le site, ce qui réserve des possibilités d'extension du système, pour l'avenir. Le transistor 30 comporte une résistance de char ge 32 reliée à la borne B du bloc d'alimentation 11. L'émetteur du
o transistor 30 est à la masse. Par ailleurs, la mémoire précitée est forw.ée d'une bascule 34 (type R-S) constituée de deux portes NQN-EI a deux entrées, intercroisées de façon bien connue. On peut par exemple utiliser des portes du type "à entrées triggées" telles que celles qui portent la référence 4093 sur les catalogues des principaux constructeurs de circuits intégrés.Bien entcndu, les boîtiers de circuits intégrés qui renferment ces portes sont aliments pir la sortie B du bloc d'alinCn-
o tation 11. En revanche, le pont de base (résistance 28 et cellule photo résistante 26) du transistor 30 est relié à la sortie V du bloc d'ali
o mentation 11, c'est-à-dire qu'il n'est alimenté que pour autant que le réseau électrique 16 soit en service. Le collecteur du transistor 30 est relie à une entrée de la bascule 34 par l'intermédiaire d'un circuit
RC (résistance 36, capacité 37) d'une certaine constante de temps Le rôle de ce circuit RC sera expliqué plus loin. L'autre entrée de la bascule 34 est reliée à la sortie RAZ du circuit de remise à zéro 13.
La sortie Sde la bascule 34 est reliée à une entrée de pilotage e0 de l'émetteur E par l'intermédiaire d'une diode d1. Cet émetteur est électriquement alimenté par la borne B du bloc d'alimentation 11. La
o diode d1 constitue une partie d'un circuit formant porte OU 38, en association avec d'autres diodes d2, d3... appartenant à des circuits de détection 12 semblables. Ces diodes sont toutes reliées de la même façon à l'entrée e0 de l'émetteur E.Ainsi, il suffit qu'une seule des bascules de l'un des circuits 12 change d'état pour que l'émetteur soit mis en service
Pour distinguer quel circuit 12 a pu provoquer la mise en service de l'émetteur E, chaque circuit 12 est complété par une diode électro- luminescente L1, L2, L3... branchée dans le circuit collecteur-ér..ctteur d'un transistor 40 dont la base est pilotée par la sortie S de la bascule 34. Toutes les diodes électro-luminescentes L1, L2, L3 sont par ailleurs reliées àlaccumulateur24par l'intermédiaire d'un poussoir de controle 41 commun, relié à la sortie B .Ainsi, le fait d'appuyer sur le bouton
o poussoir 41 provoquc l'allumage de la ou les diodes électro-luminescentes qui désignent un ou plusieurs tubes 15 défectueux.
Le circuit de remise à zéro comporte une capacité 43 connectée entre la sortie V et une porte SON-ET 44 du même type que celles qui
o constituent la bascule 34, mais montée en inverseur. Une résistance 45 est connectée entre l'entrée de cet inverseur et la masse. La sortie de cet inverseur est reliée à l'entrée RAZ de la bascule 34 par l'interne- diaire d'un circuit RC (résistance 46, condensateur 47) pour filtrer les parasites du réseau et éviter Ainsi des remises à zéro intel)lpestives.
Le fonctionnement est le suivent.
Lorsque le réseau électrique urbain 16 est mis en service, le tube au néon 15 s'allume s'il est en bon état. Au même moment, une tension continue apparaît à la borne V0 du bloc d'alimentation il qui, en chirgeant le condensateur 43, actionne le circuit de remise å zuro 13, lequel place toutes les bascules 34 de tous les circuits 12 danJ un même étant, Si le tube au neon 15 éclaire normalement, la cellule photo- résistante 26 prend une valeur faible, de sorte que le transistor 50 est normalement bloqué. Dans ces conditions, aucun signal de pilotage n'est appliqué à l'entrée e de l'émetteur E et celui-ci reste inactif. En
o revanche, si le tube fluorescent 15 ne s'allume pas, ou s'il sBéteint pendant la période nocturne d'utilisation, la cellule photorésistante prend une valeur telle que le transistor 30 se sature et applique un zéro logique (à travers le circuit RC 36, 37) à l'entrée correspondante de la bascule 34. Celle-ci change d'état, ce qui commande la mise en service de l'émetteur E.Lorsque l'alimentation du réseau 16 disparaît, au début de la journée suivante, la bascule 34 reste positionnée dans le même état et l'émetteur E continue à émettre, puisque ses deux sous ensembles sont alimentés par l'accumulateur 24. il est à noter que le circuit RC 36, 37 est conçu pour maintenir un zéro logique à l'entrée de la bascule 34 en cas de fonctionnement intermittent (donc défectueux) du tube fluorescent 15, c'est-à-dire en cas de saturation intermittente du transistor 30. Par ailleurs, lorsque le réseau d'alimentation 16 est mis hors service, la résistance 20 décharge très rapidement le condensateur 19, ce qui fait disparaître très rapidement la tension disponible à la sortie V . Dans ces conditions, le pont de base du transistor 30
o n'est plus alimenté avant que la cellule photorésistante 26 ne reprenne une valeur élevée correspondant à l'extinction (normale, cette fois) du tube fluorescent 15 La bascule 34 ne risque donc pas d'être positionnée par erreur au moment de la coupure du réseau 16.

Claims (9)

REVEDI CATICNS
1. Procédé de contrôle et de signalisation de l'état d'un ou plusieurs luminaires d'un équipement alimenté par un réseau électrique mis en service pendant une période essentiellement nocturne à partir d'un moment choisi, caractérisé en ce qu'il consiste
- à contrôler (26) l'éclairement fourni par le ou chaque luminaire (15) grâce à un moyen photosensible respectif, couplé audit luminaire, pendant chaque période citée,
- à positionner une mémoire (34) en cas d'éclairement défectueux ou d'une absence d'éclairement détecté par ledit moyen photosensible pendant ladite période,
- à déclencher un moyen de signalisation (E) chaque fois qu'au moins une telle mémoire'est positionnée, et
- à maintenir les moyens de signalisation et d'alarme en action (24) après la fin de ladite période.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'on déclenche un émetteur radiofréquence (E) chaque fois qu'au moins une mémoire (34) précitée est positionnée, pour pouvoir contrôler à distance l'état du ou des luminaires.
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit émetteur radiofréquence a une portée relativement faible et qu'on contrôle l'état des luminaires grâce à un récepteur accordé, installé à bord d'un véhicule automobile.
4. Installation de contrôle et de signalisation de l'état d'un ou plusieurs luminaires (15) d'un équipement public alimenté par un réseau électrique (16) mis en service pendant une période essentiellement nocturne à partir d'un moment choisi, caractérisée en ce qu'elle comporte
- au moins un moyen photosensible (26) couplé à un luminaire (15) à contrôler, au moins un circuit de détection comportant une mémoire (34), ledit moyen photosensible étant relié à l'entrée dudit circuit de détection,
- au moins un moyen de signalisation tel que, de préférence, un émetteur radiofréquence (E) connecté audit circuit de détection (12) our être piloté en fonction de l'état de ladite mémoire (34), et
- des moyens d'alimentation électrique autonomes (24) alimentant ledit moyen de signalisation et au moins une partie dudit circuit de détection.
5. Installation selon la revendication 4, caracérlSaa en ce que ledit circuit de détection comporte une bascule (34) constituant ladite mémoire, en ce que ledit moyen photosensible (26) estXune cellule photorésistante électriquement connectée dans le pont de polarisation de base d'un transistor (30) pilotant une entrée de ladite bascule (3'l), tandis qu'un circuit de remise à zéro (13) pilote l'autre entrée de ladite bascule, ledit circuit de remise à zéro étant déclenché par la mise en service dudit réseau électrique (16) audit moment choisi.
6. Installation selon la revendication 5, caractérisée en ce que ledit pont de polarisation de base (28, 26) est alimenté par une tension continue (VO) élaborée à partir dudit réseau électrique, tandis qu'au moins ladite bascule (34) et ledit émetteur (E) sont alimentés en permanence à partir d'un accumulateur (24).
7. Installation selon l'une des revendications 5 ou 6, caractérisée en ce qu'un circuit R-C d'une constante de temps choisie est intercalée entre ledit transistor (30) et l'entrée correspondante de ladite bascule (34).
8. Installation selon l'une des revendications 4 à 7, caractérisée en ce que plusieurs luminaires voisins sont associés à des circuits de détection (12) respectifs reliés à une entrée dé pilotage (eO) dudit émetteur par l'intermédiaire d'un circuit formant porte OU (38).
9. Installation selon la revendication 8, caractérisée en ce que chaque circuit de détection (12) est complété par une diode électroluminescente (L1) ou analogue, branchée dans le circuit émetteur-collecteur d'un transistor (40) piloté par ladite mémoire (34) correspondante, toutes ces diodes électroluminescentes étant par ailleurs alimentées par lesdits moyens d'alimentation électrique autonomes (24), de préférence par l'intermédiaire d'un poussoir de contrôle (41).
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