FR2643460A1 - Dispositif de mesure sans contact d'un courant continu - Google Patents

Dispositif de mesure sans contact d'un courant continu Download PDF

Info

Publication number
FR2643460A1
FR2643460A1 FR9001600A FR9001600A FR2643460A1 FR 2643460 A1 FR2643460 A1 FR 2643460A1 FR 9001600 A FR9001600 A FR 9001600A FR 9001600 A FR9001600 A FR 9001600A FR 2643460 A1 FR2643460 A1 FR 2643460A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
current
calibration
hall
evaluation
toroidal magnet
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.)
Granted
Application number
FR9001600A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2643460B1 (fr
Inventor
Walter Fleischmann
Andreas Kraus
Juergen Ludwig
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.)
Diehl Verwaltungs Stiftung
Original Assignee
Diehl GmbH and Co
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 Diehl GmbH and Co filed Critical Diehl GmbH and Co
Publication of FR2643460A1 publication Critical patent/FR2643460A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2643460B1 publication Critical patent/FR2643460B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/14Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks
    • G01R15/20Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices
    • G01R15/202Adaptations providing voltage or current isolation, e.g. for high-voltage or high-current networks using galvano-magnetic devices, e.g. Hall-effect devices, i.e. measuring a magnetic field via the interaction between a current and a magnetic field, e.g. magneto resistive or Hall effect devices using Hall-effect devices

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Magnetic Variables (AREA)
  • Measuring Instrument Details And Bridges, And Automatic Balancing Devices (AREA)

Abstract

Dans un dispositif de mesure de courant continu est monté un capteur d'effet Hall 3 dans un entrefer 2 d'un aimant torique 1, par lequel passe un conducteur 12 amenant le courant à mesurer. Pour avoir la possibilité de mesurer un faible courant même quand le conducteur 12 ne comporte pas de spires, l'aimant torique 1 supporte un enroulement de calibrage 7. Un circuit de commande et d'évaluation 6, 8, 10 détecte la tension de Hall provenant du courant de calibrage. L'aimant torique 1 est prémagnétisé par un générateur d'impulsions 10.

Description

-1 Dispositif de mesure sans contact d'un courant continu L'invention
concerne un dispositif de mesure sans contact d'un courant continu pendant une période de mesure, au moyen d'un capteur d'effet Hall disposé dans un entrefer d'un aimant torique, le conducteur qui amène le courant continu à mesurer pouvant passer à travers l'aimant torique. Un dispositif de ce type est décrit dans le document de Siemens, Schaltungen mit Halbleiterbauelementen" (Circuits à Eléments Semiconducteur), volume 2, 4me édition, 1970, pages 186 à 189. Dans ce document est décrit un circuit particulier pour réaliser le courant de commande nécessaire au capteur d'effet Hall. La composante ohmique
nulle de la tension de Hall est compensée par un diviseur de tension.
Les dispositifs du type mentionné dans le préambule sont utilisés par exemple pour la mesure de courants de charge résiduels de batteries dans des circuits de démarrage, qui sont prévus pour des courants nominaux élevés de par exemple quelques centaines à quelques milliers d'ampères, ainsi que cela est le cas par exemple pour les réseaux de bord d'avions ou les réseaux de bord de véhicules. Les courants de charge résiduels de batteries à mesurer sont sensiblement plus faibles que les courants nominaux. Les courants de charge résiduels sont par exemple inférieurs à 5 A. Les conducteurs amenant le courant continu à mesurer sont prévus pour les forts courants mentionnés et sont donc dimensions importantes. Il n'est guère possible de les enrouler à des - 2 -
fins de mesure.
Il s'est avéré qu'avec les dispositifs connus du type mentionné dans le préambule, on ne dispose pas d'un champ magnétique suffisamment puissant pour une mesure précise de courants à mesurer inférieurs à 50 A dans l'aimant torique quand le conducteur amenant le courant à
mesurer n'est pas disposé en formant des spires autour de l'aimant.
Mais le fait de disposer le conducteur sous forme de spires n'est guère
possible pour les raisons susmentionnées.
Le but de l'invention est de proposer un dispositif du type mentionné dans le préambule permettant la mesure d'un courant continu passant dans le conducteur et qui est faible par comparaison avec le courant nominal pour lequel-est prévu le conducteur, sans que ce dernier ait besoin d'être disposé sous forme de spires autour de
l'aimant torique.
Selon l'invention, le but ci-dessus est atteint au moyen d'un dispositif du type mentionné dans le préambule du fait que l'aimant supporte un enroulement de calibrage auquel est appliqué en dehors des périodes de mesure et par un circuit d'évaluation et de commande un courant de calibrage prédéterminé, le circuit d'évaluation et de commande détecte la tension de Hall du capteur d'effet Hall qui dépend du courant de calibrage et la tension offset de Hall, le circuit d'évaluation et de commande prémagnétise avant chaque période de mesure et par un générateur d'impulsions l'aimant torique sur un p.oint d'induction rémanente maximale, et lé circuit d'évaluation et de commande détecte pendant la période de mesure la tension de Hall
provenant du courant continu à mesurer.
Ainsi, le circuit d'évaluation et de commande détecte la tension de Hall provenant du courant de calibrage connu, la tension offset de Hall qui apparaît quand le courant à mesurer est nul et la tension de Hall dépendant du courant continu à mesurer. Le circuit d'évaluation et de commande calcule à partir de ces grandeurs le courant continu qui passe par le conducteur. Le résultat de la mesure obtenu est suffisamment précis même dans le cas de courants relativement faibles et également quand le conducteur est disposé sans former de spires à travers l'aimant torique. Grace au dispositif, les influences de la -3- dérive de température et de la commande d'échantillonnage d'une part de la tension offset et d'autre part du facteur de proportionnalité qui sera expliqué plus loin sont détectées. En outre, on obtient grâce à la prémagnétisation qu'une induction rémanente incertaine n'ait pas d'influence sur les résultats de la mesure. Des phénomènes de
vieillissement sont également compensés.
Il n'est pas absolument nécessaire que le courant de calibrage soit appliqué pendant chaque mesure à l'enroulement de calibrage. Il
suffit d'effectuer le calibrage à des intervalles de temps donnés.
L'impulsion qui prémagnétise l'aimant torique d'une façon définie est appliquée avant chaque mesure. Quand le générateur d'impulsions
prémagnétise l'aimant torique, le courant de calibrage est coupé.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le générateur d'impulsions est raccordé à l'enroulement de calibrage. Ainsi, la spire
proprement dite de l'aimant torique suffit pour la prémagnétisation.
Mais il est également possible de munir l'aimant torique d"'un
enroulement additionnel pour cette prémagnétisation.
Avantageusement, le circuit d'évaluation et de commande comprend un microprocesseur qui commute en dehors des périodes de mesure alternativement une source de courant constant et le générateur
- d'impulsions sur l'enroulement de calibrage.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui
suit d'un mode de réalisation préféré, en référence aux dessins annexés dans lesquels: la figure 1 est un schéma par blocs du dispositif, et la figure 2 représente la courbe d'hystérésis magnétique de
l'aimant torique.
Un aimant torique 1 comprend un entrefer 2 dans lequel est disposé un capteur d'effet Hall. Le capteur d'effet Hall 3 est un composant integré. La génération du courant de command- n'est pas représentée. La tension de Hall de sortie du capteur d'effet Hall 3 est raccordée par un amplificateur 4 et un convertisseur analogique/numérique 5 à un circuit d'évaluation et de commande 6 qui est formé par un microprocesseur. L'aimant torique 1 supporte un enroulement de calibrage 7 à n - 4 spires. A l'enroulement de calibrage 7 est raccordée une source de courant constant 8 qui peut être branchée et coupée par le
microprocesseur 6, par l'intermédiaire d'un conducteur 11.
Parallèlement à la source de courant constant 8 est prévu un générateur d'impulsions I0 raccordé à l'enroulement de calibrage 7, qui peut être branché ou coupé par le microprocesseur 6 et par une ligne 11. Le microprocesseur 6 ne commute pas simultanément les deux sources de
courant 8, 10.
Dans l'aimant torique 1 passe un conducteur 12 ne comportant pas
de spires et amenant le courant IM à mesurer.
La tension de Hall UH qui apparaît à la sortie du capteur d'effet Hall 3 en raison d'un courant à mesurer IM répond à l'équation suivante: U =U + k Il
H O M (I)
o U0 représente la tension offset de Hall qui apparait quand le courant à mesurer IM est nul, et k est un facteur de proportionnalité Avant la mesure du courant continu IM, un courant de calibrage IK - connu provenant de la source de courant constant 8 est appliqué à l'enroulement de calibrage 7. A la sortie du capteur d'effet Hall 3 apparaît de ce fait une tension de calibrage UK. Celle-ci est d'abord mise en mémoire dans le microprocesseur 6. Le facteur de proportionnalité k est donné par k UK/IK n (2) On obtient grâce à l'équation (1) ci-dessus: IM = (UH-UO) IK n/UK (3) La tension offset de Hall U est ensuite mise également en mémoire
dans le microprocesseur 6.
Grâce au courant de calibrage IK, le circuit magnétique de l'aimant torique I est magnétisé de façon non définie, ce qui fait que l'induction rémanente présente une valeur quelconque entre +Br(max) et
-Br(max) (voir figure 2).
Après coupure de la source de courant constant 8, le générateur d'impulsions 10 est branché. Il applique alors une impulsion de courant à l'enroulement de calibrage 7. L'impulsion de courant peut être positive ou négative. Le circuit magnétique est prémagnétisé par -5- l'impulsion de courant sur le point d'induction rémanent maximale Br(max), ce qui fait que la droite de travail est constituée par la courbe limite de l'hystérésis passant par ce point d'induction
rémanente maximale (voir figure 2).
Le courant à mesurer IM est ensuite appliqué, ou bien le M conducteur 12 est passé dans l'aimant torique 1, et la tension de Hall UH qui en découle -est mise en mémoire dans le microprocesseur 6. Dans ce microprocesseur 6 sont également mises en mémoire la valeur du courant de calibrage IK et le nombre n de spires de l'enroulement de calibrage 7. Le microprocesseur 6 détermine à partir des valeurs UH,
UO, IK, n et UK le courant IM selon l'équation (3) ci-dessus.
On obtient grâce au dispositif décrit un calibrage de la relation entre la grandeur à mesurer IMet la grandeur de sortie UH du fait que la valeur à mesurer est établie en relation avec un champ magnétique provenant d'un courant de mesure IK connu. La dérive de température et la commande d'échantillonnage du facteur de proportionnalité sont compensées. Grâce à la détection de la tension offset, on tient également compte de sa dérive de température et de sa commande d'échantillonnage. La rémanence du circuit magnétique est ajustée par la prémagnétisation définie. De ce fait, les phénomènes de
vieillissement n'interviennent guère sur les résultats de la mesure.
-6-

Claims (4)

REVENDICATIONS
1. Dispositif pour la mesure sans contact d'un courant continu pendant une période de mesure, au moyen d'un capteur d'effet Hall disposé dans un entrefer d'un aimant torique, le conducteur qui amène le courant continu à mesurer pouvant passer à travers l'aimant torique, caractérisé en ce que l'aimant (1) supporte un enroulement de calibrage (7) auquel est appliqué en dehors des périodes de mesure et par un circuit d'évaluation et de commande (6, 8, 10) un courant de calibrage prédéterminé, le circuit d'évaluation et de commande (6, 8, 10) détecte la tension de Hall du capteur d'effet Hall (3) qui dépend du courant de calibrage et la tension offset de Hall, le circuit d'évaluation et de commande (6, 8, 10) prémagnétise avant chaque période de mesure et par un générateur d'impulsions (10) l'aimant torique (1) sur un point d'induction rémanente maximale et le circuit d'évaluation et de commande (6, 8, 10) détecte pendant la période de mesure la tension de
Hall provenant du courant continu à mesurer.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le générateur d'impulsions (10) est raccordé à l'enroulement de calibrage (7) .
3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le générateur d'impulsions (10) prémagnétise l'aimant torique (1) au
moins après chaque application du courant de calibrage.
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le circuit d'évaluation et de commande comprend un microprocesseur (6) qui commute en dehors des périodes de mesure alternativement une source de courant constant (8)
et le générateur d'impulsions (10) sur l'enroulement de calibrage (7).
FR9001600A 1989-02-18 1990-02-12 Dispositif de mesure sans contact d'un courant continu Expired - Fee Related FR2643460B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19893905060 DE3905060A1 (de) 1989-02-18 1989-02-18 Einrichtung zum beruehrungslosen messen eines gleichstroms

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2643460A1 true FR2643460A1 (fr) 1990-08-24
FR2643460B1 FR2643460B1 (fr) 1992-08-14

Family

ID=6374450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9001600A Expired - Fee Related FR2643460B1 (fr) 1989-02-18 1990-02-12 Dispositif de mesure sans contact d'un courant continu

Country Status (3)

Country Link
DE (1) DE3905060A1 (fr)
FR (1) FR2643460B1 (fr)
GB (1) GB2228337B (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2796725A1 (fr) * 1999-07-19 2001-01-26 Schneider Electric Ind Sa Dispositif de mesure de la sensibilite d'un capteur de champ magnetique a effet hall

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2670015B1 (fr) * 1990-12-03 1993-03-19 Merlin Gerin Dispositif de mesure de l'intensite d'un courant dans un conducteur.
DE4202296B4 (de) * 1991-01-29 2004-09-09 Asahi Kasei Electronics Co., Ltd. Magnetisch kompensierter Stromwandler
DE4207442A1 (de) * 1992-03-09 1993-09-16 Siemens Ag Strommesszange und verfahren zum kalibrieren derselben
DE9203283U1 (de) * 1992-03-11 1993-07-15 Siemens AG, 8000 München Stromsensor mit integrierter Meßschaltung
DE4230939C2 (de) * 1992-09-16 1995-04-06 Heidelberger Druckmasch Ag Schaltungsanordnung zum Ändern oder Prüfen elektrischer Eigenschaften eines Stromwandlers mit Magnetfeldkompensation
ES2063693B1 (es) * 1993-04-12 1998-01-01 Gibert Enrique Guillen Interruptor trifasico de control de potencia para corriente alterna en baja tension y cualquier tipo de desequilibrio de cargas entre fases.
DE4324513A1 (de) * 1993-07-21 1995-01-26 Zwosta Helge Dipl Ing Fh Verfahren, Schaltung und Messaufnehmer zum Erfassen physikalischer Größen durch gezielte Messung von charakteristischen Größen des Antwortsignales
DE4327130C2 (de) * 1993-08-12 1997-01-23 Siemens Ag Vorrichtung zur Stromerfassung bei Leitungen
DE19537354B4 (de) * 1995-10-06 2004-03-18 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung eines Stromwertes eines digital geregelten Leistungsteils
US6133543A (en) * 1998-11-06 2000-10-17 Hypertherm, Inc. System and method for dual threshold sensing in a plasma ARC torch
GB2345148A (en) * 1998-12-21 2000-06-28 Asea Brown Boveri Electric current sensors
WO2002003082A1 (fr) * 2000-07-06 2002-01-10 Infineon Technologies Ag Detecteur de courant et son utilisation
GB2370363A (en) * 2000-12-22 2002-06-26 Nada Electronics Ltd Measuring DC component of AC current
DE10145415A1 (de) * 2001-09-14 2003-04-03 Aloys Wobben Messwandler, insbesondere für einen Wechselrichter einer Windenergieanlage
US6570373B1 (en) * 2002-03-07 2003-05-27 Visteon Global Technologies, Inc. Current sensor programmable through connector
DE10355861A1 (de) * 2003-11-25 2005-07-07 Siemens Ag Einheit zum sicheren Messen oder Erkennen eines elektrischen Stroms einer sicherungstechnischen Einrichtung
DE102005024075B4 (de) 2005-05-25 2007-04-12 Lisa Dräxlmaier GmbH Verfahren und Vorrichtung zur Messung eines in einem elektrischen Leiter fließenden Stroms
UA82496C2 (uk) * 2005-06-29 2008-04-25 Інеса Антонівна Большакова Спосіб вимірювання квазістаціонарного магнітного поля
DE102005040316B4 (de) 2005-08-25 2007-09-27 Lisa Dräxlmaier GmbH Vorrichtung und Verfahren zur Messung eines in einem elektrischen Leiter fließenden Stromes
DE102006032763B4 (de) 2006-07-14 2009-05-07 Lisa Dräxlmaier GmbH Vorrichtung und Verfahren zur Messung eines in einem elektrischen Leiter fließenden Stromes
US8094034B2 (en) 2007-09-18 2012-01-10 Georgia Tech Research Corporation Detecting actuation of electrical devices using electrical noise over a power line
CN101676735B (zh) * 2008-09-18 2012-09-05 比亚迪股份有限公司 电流采样霍尔传感器装置
US9766277B2 (en) 2009-09-25 2017-09-19 Belkin International, Inc. Self-calibrating contactless power consumption sensing
US8930152B2 (en) * 2009-09-25 2015-01-06 University Of Washington Whole structure contactless power consumption sensing
DE102009054943A1 (de) * 2009-12-18 2011-06-22 SB LiMotive Company Ltd., Kyonggi Stromsensor mit Selbsttestfunktion
US9291694B2 (en) 2010-07-02 2016-03-22 Belkin International, Inc. System and method for monitoring electrical power usage in an electrical power infrastructure of a building
MX2013000238A (es) 2010-07-02 2013-12-02 Belkin International Inc Sistemas y metodos para medir el uso de energia electrica en una estructura y sistemas y metodos para calibrarlo.
DE102011080874B4 (de) * 2011-08-12 2015-01-22 Bender Gmbh & Co. Kg elektrisches Messgerät, elektrische Messvorrichtung zum Messen elektrischer Ströme und Kalibrierverfahren
CN102323467A (zh) * 2011-08-31 2012-01-18 清华大学 一种采用非晶合金磁环结构的巨磁电阻效应电流传感器
CN108896947B (zh) * 2018-07-17 2020-06-02 国网四川省电力公司电力科学研究院 换流站直流场暂态电压非接触式测量装置的现场校准方法及暂态电压测量方法
DE102018213203A1 (de) * 2018-08-07 2020-02-13 Siemens Aktiengesellschaft Strommesswandlereinrichtung mit Strommesswandler und Verfahren zum Kalibrieren eines Strommesswandlers
CN115053144A (zh) * 2020-01-21 2022-09-13 Abb电动汽车有限责任公司 用于改进的电流传感器的方法和系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2735054B1 (de) * 1977-08-03 1978-10-26 Siemens Ag Zangenstrommesser
EP0028397A1 (fr) * 1979-11-03 1981-05-13 Siemens Aktiengesellschaft Procédé pour éliminer l'influence de la rémanence dans des systèmes récepteurs et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé
JPS5833167A (ja) * 1981-08-21 1983-02-26 Hioki Denki Kk 電流測定法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH593493A5 (fr) * 1975-12-17 1977-12-15 Bbc Brown Boveri & Cie
CH655581B (fr) * 1981-05-19 1986-04-30

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2735054B1 (de) * 1977-08-03 1978-10-26 Siemens Ag Zangenstrommesser
EP0028397A1 (fr) * 1979-11-03 1981-05-13 Siemens Aktiengesellschaft Procédé pour éliminer l'influence de la rémanence dans des systèmes récepteurs et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé
JPS5833167A (ja) * 1981-08-21 1983-02-26 Hioki Denki Kk 電流測定法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 113 (P-197)[1258], 18 mai 1983; & JP-A-58 33 167 (HIOKI) 26-02-1983 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2796725A1 (fr) * 1999-07-19 2001-01-26 Schneider Electric Ind Sa Dispositif de mesure de la sensibilite d'un capteur de champ magnetique a effet hall

Also Published As

Publication number Publication date
GB9002590D0 (en) 1990-04-04
DE3905060C2 (fr) 1991-08-01
FR2643460B1 (fr) 1992-08-14
GB2228337B (en) 1992-12-02
DE3905060A1 (de) 1990-08-23
GB2228337A (en) 1990-08-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2643460A1 (fr) Dispositif de mesure sans contact d'un courant continu
EP0407310B1 (fr) Déclencheur statique comportant un système de désensibilisation de la protection terre
EP0462023B1 (fr) Commutateur statique
EP0326459B1 (fr) Déclencheur statique comportant un circuit de déclenchement instantané indépendant de la tension d'alimentation
EP0493238B1 (fr) Circuit de protection contre les court-circuits pour un interrupteur électronique
FR2476837A1 (fr) Dispositif pour alimenter en tension des installations destinees a detecter des fluctuations de pression dans la chambre de combustion d'un moteur a combustion interne
FR2896591A1 (fr) Dispositif de mesure de courant continu a forte dynamique de mesure, declencheur electronique comportant un tel dispositif de mesure et dispositif de coupure ayant un tel declencheur
FR2680007A1 (fr) Dispositif de controle d'un appareil electrique dans un vehicule et des elements d'excitation le commandant.
FR2493636A1 (fr) Circuit comparateur mos
FR2755766A1 (fr) Circuit de detection du courant d'une charge
FR2546304A1 (fr) Capteur de mesure de courant pour le controle de fonctionnement d'appareils consommateurs electriques, notamment dans un vehicule automobile
CA2315896A1 (fr) Circuit electronique de surveillance de tension electrique
EP0120723B1 (fr) Procédé et dispositif pour détecter si un moteur à courant continu est ralenti, et moteur comportant un tel dispositif
EP1084417B1 (fr) Capteur de courant electrique a large bande passante
EP0163332B1 (fr) Relais statique pour courant continu
EP0074297B1 (fr) Capteur de courant hybride compensé
EP3552034B1 (fr) Procede de fabrication d'un capteur de mesure pour un disjoncteur
EP0591011B1 (fr) Dispositif de détection de défauts sur un réseau de distribution d'énergie électrique souterrain
FR2473183A1 (fr) Montage de circuit servant a convertir une variation de resistance en une variation de frequence
EP3654045B1 (fr) Procede de detection et de transmission d'information de panne dormante
EP1083644B1 (fr) Dispositif de protection terre sensible à des courants d'arc, declencheur et disjoncteur comportant un tel dispositif
FR2611314A3 (fr) Procede et dispositif de controle de la disponibilite d'une batterie d'accumulateurs
FR2585841A1 (fr) Dispositif de mesure d'un courant continu
FR2586817A1 (fr) Capteur de courant et son procede de mise en oeuvre
EP0851563B1 (fr) dispositif d'alimentation à découpage régulée en pertubations électromagnétiques

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse