FR2802722A1 - Systeme et procede de determination d'un arc dans un circuit electrique et d'inhibition - Google Patents
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Abstract
L'invention concerne la détermination de la présence d'un arc dans un circuit électrique. Elle se rapporte à un système qui comprend un capteur (16) qui contrôle une forme d'onde de courant, un circuit de détection qui détermine si une panne par formation d'arc est présente en fonction du capteur (16), le circuit de détection de pannes par formation d'arc comprenant un organe (40) de commande qui produit un signal de déclenchement à la suite de la détermination de la présence d'une panne par formation d'arc dans le circuit électrique, et un inhibiteur (310) de déclenchement qui empêche la production du signal de déclenchement par l'organe (40) de commande dans une ou plusieurs conditions prédéterminées.Application à la protection des circuits électriques.
Description
<B>La présente invention concerne la protection des cir-</B> <B>cuits</B> électriques <B>et, plus précisément, la détection des</B> <B>pannes électriques du type connu sous le nom de "pannes par</B> formation <B>d'arc" dans un circuit électrique, et notamment</B> <B>une fonction ou opération de blocage ou d'inhibition</B> desti- à empêcher <B>une opération de déclenchement dans un</B> système <B>de détection de pannes par</B> formation <B>d'arc ou un</B> <B>interrupteur de circuit en cas de pannes par formation d'arc</B> (AFCI) <B>dans des conditions choisies.</B>
<B>Les installations électriques des applications</B> residen- tielles, commerciales <B>et industrielles comportent habituel-</B> <B>lement un tableau de commande destiné à recevoir l'énergie</B> électrique <B>d'un fournisseur d'électricité. L'énergie est</B> <B>alors acheminée par l'intermédiaire de dispositifs pro-</B> <B>tection au circuit désigné de dérivation qui alimente une ou</B> <B>plusieurs charges. Ces dispositifs de protection contre les</B> <B>surintensités sont habituellement des interrupteurs de cir-</B> <B>cuit, tels</B> que <B>des disjoncteurs et des fusibles, destinés à</B> <B>interrompre la circulation du courant</B> électrique lorsque <B>les</B> <B>limites des conducteurs alimentant les charges sont dépas-</B> <B>sées.</B>
<B>Les disjoncteurs constituent un</B> type <B>préféré d'inter-</B> <B>rupteur de circuit car leur mécanisme de</B> réarmement permet <B>leur réutilisation. Par exemple, les disjoncteurs ouvrent un</B> <B>circuit électrique à la suite d'une condition de déclen-</B> <B>chement ou de déconnexion, par exemple d'une surcharge en</B> <B>courant ou d'une panne par mise à la masse. La condition de</B> <B>surcharge de courant</B> apparait <B>lorsque le courant dépasse une</B> <B>valeur nominale continue du disjoncteur</B> pendant <B>un inter-</B> <B>valle de temps déterminé par le courant de déclenchement.</B> <B>Une condition de déclenchement à la suite d'une panne par</B> <B>mise à la masse est créée par un déséquilibre des courants</B> <B>circulant entre un conducteur de ligne et un conducteur</B> <B>neutre, pouvant être provoqué par un courant de fuite ou une</B> <B>panne par mise à la masse par</B> formation <B>d'un arc.</B>
<B>Les pannes de création d'arc sont habituellement défi-</B> <B>nies comme étant un courant circulant dans un gaz ionisé</B> <B>entre deux extrémités d'un conducteur rompu ou au niveau</B> <B>d'un contact ou d'un connecteur défectueux, entre deux</B> <B>conducteurs alimentant</B> une <B>charge, ou entre un conducteur et</B> <B>la masse. Cependant, de telles pannes par</B> formation <B>d'arc</B> <B>peuvent ne pas</B> provoquer <B>le déclenchement d'un disjoncteur</B> classique. <B>Les intensités des courants des pannes par for-</B> <B>mation d'arc peuvent être réduites, par</B> une <B>impédance de</B> <B>charge ou en dérivation, à</B> une <B>valeur inférieure au réglage</B> <B>de courbe de déclenchement du disjoncteur. En outre, une</B> <B>panne par</B> formation <B>d'arc</B> qui <B>n'est pas au contact d'un</B> <B>conducteur à la masse ou d'une personne ne provoque pas un</B> <B>déclenchement de</B> l'organe <B>de protection contre les pannes</B> <B>par mise à la masse.</B>
<B>I1 existe deux</B> types <B>de pannes par formation d'arc dans</B> <B>les circuits et</B> câblages électriques :<B>les pannes en paral-</B> <B>lèle et en série.</B>
<B>La création</B> d'un <B>arc en parallèle se produit</B> lorsqu'il <B>existe un arc entre deux fils ou entre un fil et la masse et</B> <B>le courant est limité par l'impédance de la source ten-</B> <B>sion, le fil et l'arc.</B> Lorsque <B>la panne apparaît avec une</B> connexion <B>continue et la tension de l'arc est faible, le</B> disj teur normal <B>se déclenche très rapidement avec un</B> <B>faible chauffage du fil ou une faible détérioration à</B> <B>l'emplacement de l'arc. Cependant, il peut arriver</B> que <B>l'arc</B> <B>fasse éclater les éléments défectueux en créant une plus</B> <B>grande tension d'arc et en réduisant le courant de panne en</B> <B>deçà de la courbe de déclenchement, créant ainsi des</B> "pannes <B>à</B> cliquetis". <B>Les</B> conséquences <B>de la détérioration par</B> un <B>arc parallèle sont habituellement bien supérieures à celles</B> <B>des arcs en série. Le courant moyen peut ne pas suffire pour</B> <B>le déclenchement d'un disjoncteur</B> classique <B>par chauffage de</B> <B>la bande</B> bimétallique <B>ou le courant de crête peut pas</B> <B>atteindre une valeur suffisante pour déclencher le verrou</B> magnétique <B>de déclenchement. Ce phénomène rend raisonnable-</B> <B>ment efficace le disjoncteur</B> classique <B>pour la protection</B> <B>contre les arcs en parallèle</B> lorsque <B>le courant de crête est</B> <B>de</B> quelques <B>centaines d'ampères. Malheureusement, le courant</B> <B>de panne peut être limité par un circuit ayant une impédance</B> <B>trop grande pour</B> que <B>le disjoncteur</B> thermomagnétique <B>se</B> <B>déclenche immédiatement. L'arc en parallèle est en général</B> <B>plus dangereux</B> que <B>l'arc en série. L'énergie libérée dans</B> <B>l'arc est bien supérieure, les températures dépassant sou-</B> <B>vent 5 500 C. Ce phénomène</B> provoque <B>la pyrolyse ou la car-</B> <B>bonisation de</B> l'isolant, <B>avec création de trajets conduc-</B> <B>teurs de carbone et projection de</B> metal <B>chaud qui peut</B> <B>rencontrer des matières</B> inflammables.
<B>L'arc en série</B> commence <B>par la corrosion</B> dans <B>les</B> <B>connexions entre les fiches et les prises ou les connexions</B> <B>ayant du jeu en série avec les charges électriques. La chute</B> <B>de tension dans une mauvaise connexion</B> commence <B>à</B> quelques <B>centaines de millivolts et provoque un chauffage lent avec</B> <B>oxydation ou pyrolyse des matériaux environnants. La chute</B> <B>de tension augmente</B> jusqu'à quelques <B>volts, moment</B> auquel <B>elle forme une</B> "connexion <B>luminescente" et commence à déga-</B> <B>ger de la fumée à partir de l'isolant</B> polymère <B>voisin. Un</B> <B>courant d'arc en série est habituellement limité à une</B> <B>valeur modéré par l'impédance de la charge</B> électrique qui <B>est connectée au circuit. La</B> quantité <B>'énergie d'un arc en</B> <B>série est habituellement très inférieure à celle d'une panne</B> <B>d'arc en parallèle.</B> Comme <B>le courant de crête ne dépasse pas</B> <B>habituellement le courant nominal de la charge, l'arc en</B> <B>série est beaucoup plus difficile à détecter que l'arc en</B> <B>parallèle. La signature de l'arc en série est une variation</B> <B>inhabituelle du courant normal de la charge. L'arc en série</B> <B>est habituellement tel</B> que <B>le courant de l'arc reste bien en</B> <B>deçà de la courbe de déclenchement du disjoncteur. Des</B> <B>pattes de</B> bornes <B>desserrées, des prises électriques mal mon-</B> <B>tées ou connectées de façon erronée, des fils conducteurs</B> <B>brisés dans un fil constituent des sources habituelles de</B> <B>tels arcs. Ces arcs provoquent des chutes de tension et un</B> <B>chauffage du fil, de la fiche ou de la patte de</B> borne, <B>et ce</B> <B>chauffage peut</B> provoquer <B>une défaillance des composants et</B> <B>créer des sources</B> d'inflammation.
<B>I1 existe de nombreuses conditions qui peuvent créer</B> <B>une panne par formation d'un arc. Par exemple, des câblages,</B> <B>connecteurs, contacts ou isolants corrodés, usés ou vieil-</B> <B>lis, des connexions desserrées, des câblages détériorés par</B> <B>des clous ou des agrafes placés dans l'isolant, ou des</B> <B>contraintes</B> électriques provoquées <B>par une surcharge répé-</B> <B>tée, des éclairs, etc. constituent des exemples. Ces pannes</B> <B>peuvent détériorer l'isolant du conducteur et provoquer la</B> <B>mise du conducteur à une température inacceptable.</B>
<B>Des dispositifs classiques de protection contre les</B> <B>surintensités utilisés dans les</B> disjoncteurs <B>sont sensibles</B> <B>à l'effet de chauffage d'un courant dans un fil</B> résistif <B>et</B> <B>peuvent</B> provoquer <B>un "déclenchement</B> thermique" <B>du disjonc-</B> <B>teur, mais la ne sont pas sensibles au courant des arcs</B> <B>provoquant des projections. L'invention concerne une meil-</B> <B>leure solution qui est l'interruption de l'arc lorsqu'il se</B> <B>produit, avant d'attendre le déclenchement</B> thermique <B>du dis-</B> <B>joncteur du circuit.</B> Jusqu'à <B>une période récente, de telles</B> <B>possibilités de détection d'arc n'étaient pas disponibles</B> <B>dans les disjoncteurs ou relais. Des interrupteurs de cir-</B> <B>cuit en cas de pannes par mise à la masse</B> (GFCI) <B>destinés</B> <B>la protection des personnes ont été disponibles dans les</B> <B>habitations depuis le début des années 1970. Dans des</B> <B>conditions idéales, de tels interrupteurs de circuit en cas</B> <B>de pannes par mise à la masse peuvent détecter des arcs</B> <B>entre une phase et la masse avec une intensité aussi faible</B> <B>que 6</B> mA, <B>mais ne peuvent pas détecter les arcs en série ou</B> améliorer <B>les temps de déclenchement en cas de panne entre</B> <B>une</B> ligne <B>et le neutre.</B>
<B>Les technologies de détection des pannes par</B> formation <B>d'arc constituent une innovation très intéressante pour la</B> <B>protection des circuits aux Etats-Unis</B> d'Amérique. <B>On a</B> <B>constaté que des interrupteurs de circuit en cas de pannes</B> <B>par</B> formation <B>d'arc pouvaient être réalisés pour la détec-</B> <B>tion d'un arc en série ou en parallèle, ainsi que des arcs</B> <B>entre la</B> ligne <B>et le neutre par "écoute" des</B> signatures <B>originales créées par les arcs. Un interrupteur de circuit</B> <B>en cas de pannes par</B> formation <B>d'arc est un dispositif des-</B> <B>tiné à assurer la protection contre les effets des pannes</B> <B>par</B> formation <B>d'arc, par reconnaissance de caractéristiques</B> <B>propres aux arcs et par désexcitation du circuit lors de la</B> <B>détection d'une panne par formation d'arc.</B> <B>Les disjoncteurs</B> classiques <B>ont été</B> historiquement <B>la</B> <B>meilleure protection disponible pour les</B> câblages. <B>Les</B> <B>normes actuelles de réalisation reposent sur des technolo-</B> <B>gies qui datent d'une</B> quarantaine <B>d'années. Dans les dis-</B> <B>joncteurs, la protection est habituellement assurée de deux</B> <B>manières. Les courants de court-circuit</B> commandent <B>un verrou</B> <B>magnétique de déclenchement, alors</B> que <B>les courants de</B> <B>surcharge commandent soit un verrou à bande bimétallique,</B> <B>soit un plongeur</B> magnétique <B>à amortissement hydraulique. Le</B> <B>"déclenchement instantané" représente l'action de déclenche-</B> <B>ment</B> magnétique <B>en cas d'intensité élevée</B> déterminée <B>dans</B> <B>certains des disjoncteurs, mais pas tous. Le temps néces-</B> <B>saire avant déclenchement en cas de surcharge est déterminé</B> <B>par le temps qu'il faut pour chauffer un élément bimétal-</B> <B>lique à la température qui déverrouille le disjoncteur. Plus</B> <B>le courant qui chauffe l'élément bimétallique est élevé et</B> <B>plus le temps qu'il faut pour déclencher le disjoncteur est</B> <B>court. Un disjoncteur de type</B> hydraulique-magnétique <B>contient un noyau</B> magnétique <B>enfermé de manière étanche dans</B> <B>du fluide et</B> qui <B>se déplace vers une position de déclen-</B> <B>chement en fonction du carré du courant. Ces dispositifs</B> <B>d'interruption de circuit sont sélectionnés par des bureaux</B> <B>d'études pour la protection du câblage contre la surchauffe</B> <B>ou la fusion. Lors des pannes par</B> formation<B>d'arc, ces</B> <B>courants sont habituellement petits, de courte durée et très</B> <B>inférieurs à la courbe de protection prévue dans ces</B> <B>disjoncteurs.</B>
<B>La création</B> d'un <B>arc dans un circuit alternatif pré-</B> <B>sentant une panne se produit habituellement</B> sporadiquement <B>chaque demi-cycle de la forme d'onde de tension. L'évé-</B> <B>nement complexe de création d'arc provoque un arc de</B> pulve- risation qui <B>fait varier le courant pour les</B> diagrammes <B>normaux de charge. Le précurseur de l'arc peut être</B> une connexion <B>de résistance élevée qui</B> forme <B>un "contact lumi-</B> <B>nescent", puis un arc en série, ou une piste carbonée</B> <B>provoque la création d'un arc en parallèle ou entre deux</B> lignes. <B>Dans un disjoncteur d'habitation équipée d'un inter-</B> <B>rupteur de circuit en cas de pannes par mise à la masse</B> (GFCI), une <B>piste carbonée ou humide peut être détectée de</B> <B>façon précoce</B> lorsque <B>le court-circuit est réalisé avec la</B> <B>masse.</B> Etant <B>donné l'introduction des disjoncteurs</B> AFCI, <B>la</B> <B>protection contre les courts-circuits entre deux lignes,</B> <B>autres</B> que <B>la masse, peut aussi être</B> détectee <B>et peut</B> <B>provoquer une interruption.</B>
<B>Dans un interrupteur en cas de panne par</B> formation <B>d'arc selon l'invention, des dispositifs électroniques</B> <B>supplémentaires contrôlent à la fois la tension ligne et</B> <B>les</B> "signatures" <B>du courant. Dans un circuit fonctionnant</B> normalement, <B>les fluctuations</B> normales <B>du courant produisent</B> <B>des signatures</B> qui <B>ne peuvent pas être confondues avec un</B> <B>arc. Les courants d'amorçage, les signatures de</B> commutation <B>et les changements de charge (événements normaux ou de "bon</B> <B>arc") peuvent être</B> programmés numériquement <B>dans l'inter-</B> <B>rupteur de circuit en cas de pannes par mise à la masse par</B> <B>des formes d'onde de signatures</B> normales. <B>Les écarts ou</B> <B>changements par rapport à ces</B> signatures <B>"normales" sont</B> <B>contrôlés par des circuits électroniques et des algorithmes</B> <B>permettant la détermination de l'apparition d'un arc.</B> Lorsque <B>ces</B> signatures <B>de pannes par formation d'arc sont</B> <B>reconnues, le circuit est interrompu et l'alimentation est</B> <B>supprimée. La vitesse de cette détection ainsi</B> que <B>l'ampli-</B> <B>tude de l'arc peuvent être des paramètres</B> programmables <B>au</B> <B>moment de la fabrication. Les signatures particulières iden-</B> <B>tifiées</B> comme <B>étant des arcs font partie de la technologie</B> <B>de détection de panne par</B> formation <B>d'arc propriété de</B> <B>Square D Company.</B>
<B>Des disjoncteurs de circuit en cas de pannes par</B> <B>formation d'arc, approuvés par l'organisme</B> üL, <B>sont dispo-</B> <B>nibles dans le</B> commerce. <B>Ils sont maintenant prévus dans la</B> <B>norme</B> NEC <B>et seront obligatoires dans les circuits des</B> <B>chambres coucher des habitations en 2002.</B> Comme <B>les</B> <B>charges électriques des installations résidentielles peuvent</B> <B>beaucoup varier, ces disjoncteurs doivent être réalisés pour</B> <B>permettre une combinaison</B> presque <B>infinie de charges élec-</B> <B>triques. Cette</B> programmation <B>des interrupteurs de circuit en</B> <B>cas de pannes par formation d'arc peut être combinée à des</B> <B>interrupteurs de circuit en cas de pannes par mise la</B> <B>masse ainsi</B> qu'à <B>des éléments fonctionnant en cas de sur-</B> <B>charge</B> magnétique <B>et</B> thermique. <B>Ils peuvent être réalisés</B> <B>pour s'adapter à la configuration des disjoncteurs résiden-</B> <B>tiels normaux et fonctionner à leur place.</B>
<B>En</B> résumé, <B>la chaleur, les arcs ou un allumage élec-</B> <B>trique sont souvent provoqués par des</B> connexions <B>desserrées,</B> <B>ou des fils en court-circuit ou interrompus dans le circuit</B> <B>de distribution d'énergie électrique. Dans le cas des</B> <B>câblages, les vibrations, les variations</B> extrêmes <B>de tempé-</B> <B>rature et d'humidité, un mauvais entretien et une</B> mauvaise <B>réparation contribuent aux pannes des circuits de</B> câblage. <B>Ces</B> pannes <B>provoquent des arcs et peuvent</B> enflammer <B>des</B> <B>éléments combustibles. En outre, des pistes carbonées dues</B> <B>la chaleur dégagée par l'arc peuvent détériorer</B> l'isolant <B>du fil, exposer les conducteurs et provoquer la</B> formation <B>de</B> <B>courts-circuits</B> intermittents <B>entre des fils individuels.</B> <B>Ces courts-circuits entre des fils peuvent provoquer des</B> <B>détériorations et des défauts de fonctionnement. L'élimina-</B> <B>tion ou la réduction de ces risques par la technologie de</B> <B>maîtrise des pannes par formation d'arc, qui doit devenir</B> <B>une priorité dans l'industrie, constitue l'un des aspects de</B> <B>l'invention.</B>
<B>L'invention a pour objet de façon générale la réali-</B> <B>sation d'un</B> système <B>et la mise à disposition d'un procédé de</B> <B>détection de pannes par formation d'arc, qui détectent de</B> <B>manière fiable les conditions de pannes par formation d'arc</B> qui <B>peuvent être ignorées par les interrupteurs de circuit</B> <B>classiques.</B>
<B>L'invention</B> concerne <B>aussi un tel</B> système <B>de détection</B> <B>de pannes par formation d'arc qui utilise des composants</B> <B>électroniques très fiables, et peut ainsi être relativement</B> <B>simple tout en ayant un fonctionnement très fiable.</B>
<B>L'invention a aussi pour objet la mise à disposition</B> <B>d'un tel</B> système <B>de détection de pannes par</B> formation <B>d'arc</B> <B>dans</B> lequel <B>la fonction de blocage-inhibition est destinée</B> empêcher <B>la production d'un signal de déclenchement dans</B> <B>des conditions</B> prédéterminées. <B>Plus précisément, dans un aspect, l'invention concerne</B> <B>un</B> systeme <B>de</B> détermination <B>de la présence d'un arc dans</B> un <B>circuit</B> électrique qui <B>comprend un capteur</B> qui <B>contrôle</B> une <B>forme onde de courant dans le circuit électrique, un</B> <B>circuit de détection de pannes par formation d'arc qui</B> <B>détermine si une panne par formation d'arc est présente en</B> <B>fonction du capteur, le circuit de détection</B> pannes <B>par</B> formation <B>d'arc comprenant un organe de</B> commande qui <B>produit</B> <B>un signal de déclenchement à la suite de la</B> détermination <B>de</B> <B>la présence d'une</B> panne <B>par</B> formation <B>d'arc dans le circuit</B> <B>électrique, et un inhibiteur de déclenchement empêche la</B> <B>production du signal de déclenchement par l'organe de</B> <B>commande dans une ou plusieurs conditions</B> prédéterminées.
<B>D'autres</B> caractéristiques <B>et avantages de l'invention</B> <B>seront mieux compris à la lecture de la description qui va</B> <B>suivre 'exemples de réalisation, faite en référence aux</B> <B>dessins annexés sur lesquels</B> <B>figure 1 est un</B> diagramme synoptique <B>simplifié d'un</B> <B>mode de réalisation de</B> système <B>de détection de pannes par</B> <B>formation d'arc</B> qui <B>peut être utilisé pour la mise en oeuvre</B> <B>de l'invention</B> ; <B>la figure 2 est un schéma simplifié d'un module</B> enfi- chable <B>de blocage</B> qui <B>peut être monté dans une prise</B> électrique ; <B>la figure 3 est une vue analogue à la figure 2 d'un</B> <B>module de blocage dans un autre mode de réalisation de</B> <B>l'invention</B> ; <B>la</B> figure <B>4 est</B> une <B>vue d'une prise protégée contre les</B> <B>pannes</B> formation <B>d'arc ayant un ou plusieurs inter-</B> <B>rupteurs comprenant un interrupteur à fonction d'inhibi-</B> <B>tion</B> ; <B>la figure 5 est un</B> schéma <B>simplifié représentant</B> <B>l'interrupteur à fonction d'inhibition de la figure 4 avec</B> <B>une partie à</B> microcontrôleur <B>du système de protection contre</B> <B>les pannes par formation d'arc</B> ; <B>la figure 6 est un schéma simplifié d'un organe de</B> commande <B>du</B> système <B>de la</B> figure <B>1, ayant un dispositif ou</B> <B>voie de</B> communications ; <B>la</B> figure <B>7 représente les communications avec le</B> système <B>de la</B> figure <B>1, mettant en oeuvre le protocole</B> <B>X-10</B> ; <B>la</B> figure <B>8 représente les</B> communications <B>avec le sys-</B> <B>tème de la</B> figure <B>1, mettant en oeuvre un dispositif</B> ligne <B>de visée visible, infrarouge ou autre</B> ;<B>et</B> <B>la figure 9 représente les communications avec le</B> <B>système de la figure 1, mettant en oeuvre un émetteur à</B> <B>hautes</B> fréquences.
<B>On se réfère maintenant aux dessins et</B> notamment <B>à la</B> figure <B>1</B> qui <B>représente, sous</B> forme <B>d'un</B> diagramme synop- tique, <B>un nouveau</B> système <B>de détection de pannes</B> électriques <B>dans un mode de réalisation de l'invention, portant la</B> <B>référence générale 10. Dans l'exemple représenté, le</B> tème <B>10 de détection est associé à un circuit</B> électrique, <B>par</B> <B>exemple un circuit d'alimentation en courant alternatif 12</B> <B>à 120 V dont les pannes doivent être contrôlées.</B> Evidemment, <B>l'invention n'est pas limitée à un tel circuit d'alimen-</B> <B>tation alternatif à 120 V. Un capteur 16 au moins est</B> <B>associe au circuit 12 d'alimentation afin qu'il produise un</B> signal <B>représentatif d'une condition telle</B> que <B>la puissance,</B> <B>la tension ou le courant du circuit d'alimentation 12. Dans</B> <B>le mode de réalisation représenté, ce capteur 16 est un</B> capteur de vitesse de variation du courant (di/dt). Un <B>conducteur 14 de ligne du circuit d'alimentation 12 passe</B> <B>dans le capteur 16 qui produit ainsi un signal d'entrée de</B> <B>courant représentatif de la vitesse de variation du courant</B> circulant dans le conducteur 14 de ligne.
<B>capteur</B> di/dt <B>16 et un capteur 20 de pannes par mise</B> <B>à la masse peuvent comporter chacun un enroulement</B> toroldal <B>possédant un noyau annulaire</B> qui <B>entoure le conducteur cor-</B> <B>respondant, avec un enroulement toroïdal de détection</B> <B>enroulé en hélice sur le noyau. Dans le capteur 16, le noyau</B> <B>peut être formé d'un matériau</B> magnétique, <B>tel</B> qu'une <B>ferrite, du fer ou une poudre perméable moulée, si bien</B> que <B>le capteur peut répondre à des variations rapides de flux.</B> <B>Un entrefer peut être taillé dans le noyau dans certains cas</B> <B>afin 'il réduise la</B> perméabilité, <B>et le matériau du noyau</B> <B>est tel</B> qu'il <B>ne se sature pas en présence d'un courant</B> <B>relativement élevé, produit par certaines</B> formes <B>d'arcs, si</B> <B>bien</B> que <B>la détection des arcs est encore possible.</B>
<B>Le capteur</B> di/dt <B>16 transmet un signal d'entrée à un</B> <B>circuit 24 de détection de bruit à large bande et un circuit</B> <B>26 de mesure de courant. Dans le mode de réalisation</B> <B>représenté, tous les composants du circuit 24 de détection</B> <B>de bruit, du circuit 26 de détection de courant et certains</B> <B>autres composants décrits</B> dans <B>la suite sont intégrés à un</B> <B>circuit intégré</B> spécifique <B>de l'application 30</B> (ASIC). <B>Des</B> <B>signaux convenables de sortie de ce circuit</B> ASIC <B>30 sont</B> <B>transmis à un</B> microcontrôleur <B>40 qui, par analyse et trai-</B> <B>tement ultérieur des signaux provenant du circuit 30,</B> <B>détermine s'il convient de transmettre un signal de déclen-</B> <B>chement à une sortie 42 pour l'activation d'un circuit 44 de</B> <B>déclenchement qui assure la</B> commutation <B>du conducteur 14 de</B> <B>ligne du circuit d'alimentation 12 à l'état de circuit</B> <B>ouvert, comme indiqué</B> schématiquement <B>sur la</B> figure <B>1, ou si</B> <B>le côté de la ligne 14 du circuit 12 peut rester connecté à</B> <B>la charge 50.</B>
<B>On décrit maintenant, en référence à la figure 1,</B> <B>d'autres composants du circuit</B> ASIC <B>30</B> <B>Le circuit 24 de détection de bruit à large bande</B> <B>comprend un premier et un second circuit 80, 82 de filtre</B> <B>basse-bande, qui reçoivent le signal de vitesse de variation</B> <B>du courant du capteur</B> di/dt <B>16. Les bandes passantes de ces</B> <B>circuits 80 et 82 sont sélectionnées dans des bandes</B> <B>représentatives du bruit à large bande caractéristique des</B> <B>pannes par formation d'arc. Dans le mode de réalisation</B> <B>considéré, les fréquences de ces bandes passantes sont</B> <B>sélectionnées par exemple à 35</B> kHz <B>et</B> kHz <B>respectivement.</B> <B>Chacun des circuits 80 et 82 de filtre transmet un signal</B> <B>filtré, qui contient les composantes d'un signal d'entrée</B> <B>provenant du capteur</B> di/dt qui <B>sont comprises dans les</B> <B>bandes passantes respectives, à des circuits 84 et 86 de</B> <B>détection à seuil.</B>
<B>Les détecteurs à seuil 84 et 86 sont sensibles</B> aux <B>composantes des signaux transmis par les filtres passe-bande</B> <B>80 et 82</B> qui <B>sont au-delà d'une amplitude prédéterminée de</B> <B>seuil afin</B> qu'ils <B>créent un signal de sortie en amplitude</B> <B>une fréquence correspondante pour des circuits 88 et 90 de</B> <B>préparation de signaux. Ces circuits 88 et 90 produisent un</B> <B>signal préparé de sortie sous une</B> forme qui <B>convient à la</B> <B>transmission au</B> microcontrôleur <B>40. Dans l'exemple de</B> <B>réal</B> sation, <B>ces circuits 88 et 90 de préparation de</B> signaux <B>comprennent des circuits</B> monostables <B>à 10</B> ;Ls <B>destinés</B> <B>produire un signal pulsé unité. Des impulsions de sortie des</B> <B>deux circuits</B> monostables <B>88 et 90 subissent une opération</B> <B>réunion dans un circuit ET 96 dont le signal de sortie est</B> <B>transmis à une entrée de "compteur" du</B> microcontrôleur <B>40,</B> comme indiqué <B>sur la figure 1. Dans le mode de réalisation</B> <B>considéré à titre d'exemple, un seuil de 1 V est utilisé par</B> <B>les deux circuits à seuil 84 et 86.</B>
<B>On se réfère toujours à la figure 1</B> ;<B>la partie formant</B> <B>circuit 26 de mesure de courant ou de capteur de panne de</B> <B>courant du circuit</B> ASIC <B>30 reçoit aussi le</B> signal <B>de sortie</B> <B>du capteur</B> di/dt <B>16. Un circuit intégrateur 100 crée un</B> <B>signal représentatif de l'intensité du courant en fonction</B> <B>du signal de sortie du capteur</B> di/dt <B>16. Ce</B> signal <B>est</B> <B>transmis à une autre partie de circuit de préparation de</B> <B>signaux</B> qui <B>comporte un circuit de valeur absolue 102, tel</B> qu'indiqué <B>sur la figure 1, et un circuit à gain 104, des-</B> <B>tinés à former un signal préparé de sortie en courant sous</B> <B>une forme convenant à la transmission au</B> microcontrôleur <B>40.</B>
<B>Le circuit de valeur</B> absolue <B>102 reçoit des</B> signaux qui <B>vont vers les valeurs négatives et vont vers les valeurs</B> <B>positives, et il inverse les</B> signaux <B>allant vers les valeurs</B> <B>négatives en signaux positifs, tout en transmettant sans</B> <B>changement les signaux allant vers les valeurs positives.</B>
<B>Le signal de sortie du circuit de valeur absolue est</B> <B>transmis au circuit à gain 104</B> qui, <B>dans un mode de réali-</B> <B>sation, comprend un étage à gain pour faibles courants et un</B> <B>étage à gain pour courants élevés. En résumé, l'étage à gain</B> <B>pour faibles courants</B> applique <B>un gain relativement élevé</B> <B>aux courants relativement faibles afin d'accroître la réso-</B> <B>lution du signal de courant dans le cas d'intensité</B> <B>relativement faible. D'autre part, l'étage à gain pour cou-</B> <B>rants</B> elevés applique <B>un gain relativement plus faible aux</B> courants d'intensité relativement élevée afin que toute une plage 'intensités de signaux en courant soit conservée dans le circuit. Les signaux de sortie des étages respecti à gain pour courants faibles et élevés sont transmis au microcontrôleur <B>40.</B>
La tension de ligne est aussi préparée par le circuit 130 et transmise au microcontrôleur pour permettre une <B>lyse et un traitement ultérieurs. Ce circuit 130 comporte un</B> diviseur de tension de ligne (non représenté) qui divise la tension de ligne à un niveau inférieur qui convient à un traitement ultérieur, un amplificateur de différence (non représenté) qui reçoit le signal de sortie du diviseur de <B>tension de ligne et décale son niveau à la masse du circuit</B> <B>afin 'il soit redressé, et un circuit de valeur absolue.</B> La tension de l'amplificateur de différence (non représenté) est transmise à un circuit de valeur absolue qui a la même configuration et le même fonctionnement que les circuits de <B>valeur absolue déjà décrits. Le signal de sortie du circuit</B> <B>de</B> preparation <B>de signaux 130 est transmis au</B> micro- contrôleur 40. se réfère toujours à la figure 1 ; un circuit à chien garde 140 reçoit une impulsion d'entrée du micro contrôleur 40 pour déterminer si celui-ci est encore actif. Lorsqu aucune impulsion n'est présente à cette sortie du microcontrôleur, <B>un signal de déclenchement est transmis au</B> circuit de déclenchement par le circuit à chien de garde 140.
Un circuit amplificateur 150 de "poussée pour test" <B>reçoit un</B> signal <B>"d'horloge de test" du</B> microcontrôleur lorsqu'un interrupteur de "poussée pour test" (non repré senté) est manoeuvré, et il le prépare pour le transmettre à un enroulement de test du capteur di/dt 16. Si l'ensemble du circuit fonctionne convenablement, le microcontrôleur doit recevoir des signaux en retour indiquant une panne par <B>formation d'arc. Suivant un</B> programme <B>de test, lorsque ces</B> <B>signaux sont reçus, le</B> microcontrôleur <B>produit un signal de</B> <B>déclenchement la sortie 42.</B>
<B>Comme</B> indiqué précédemment, <B>la figure 1 représente un</B> <B>circuit intégré</B> spécifique <B>à l'application</B> ASIC <B>dans un mode</B> <B>de réalisation</B> permettant <B>l'exécution des opérations préci-</B> <B>tées.</B> <B>La réalisation du circuit détecteur sous</B> forme <B>d'un</B> <B>circuit</B> ASIC <B>est avantageuse car elle</B> permet <B>l'incorporation</B> <B>facile du circuit dans divers environnements. Ce résultat</B> <B>est dû essentiellement à la petite dimension et à la</B> <B>consommation relativement modeste du circuit</B> ASIC. <B>Ainsi, ce</B> <B>circuit détecteur peut être incorporé non seulement à un</B> <B>tableau de commande et autres appareils de distribution,</B> <B>mais aussi à charges individuelles. Cette</B> remarque s'applique <B>aux domaines industriels aussi bien que commer-</B> <B>ciaux et résidentiels. Par exemple, le circuit détecteur</B> ASIC <B>peut être incorporé à des machines ou appareils indus-</B> <B>triels et/ou commerciaux de type électrique, ainsi qu'à des</B> <B>produits grand public, tels que les ordinateurs, les appa-</B> <B>reils audiovisuels, les appareils domestiques et analogues.</B>
<B>Le</B> microcontrôleur <B>40 analyse les formes d'onde en</B> <B>courant et le bruit à large bande pour déterminer la pré-</B> <B>sence éventuelle d'un arc dans les conducteurs électriques.</B> <B>Un arc d'intensité élevée est identifié par une</B> forme <B>d'onde</B> <B>de courant qui présente une combinaison d'un changement du</B> <B>courant</B> (di/dt) <B>et de bruit à large bande (10 à 100</B> kHz). <B>Le</B> microcontrôleur <B>40 fait progresser plusieurs compteurs, qui</B> <B>peuvent être réalisés sous forme logicielle, en fonction des</B> <B>signaux d'entrée reçus du circuit</B> ASIC <B>30. Le tableau résume</B> <B>les caractéristiques de</B> formation <B>d'arc à intensité élevée</B> <B>des formes d'onde de courant, et il montre comment les</B> <B>compteurs progressent à l'aide de</B> microinstructions. <B>On</B> <B>décrit dans la suite en détail comment les compteurs sont</B> <B>utilisés pour</B> déterminer <B>la présence éventuelle d'un arc.</B>
<B>I1 existe des conditions dans lesquelles les charges</B> <B>présentent des courants d'intensité élevée, à grande varia-</B> <B>tion</B> (di/dt) <B>et à bruit à large bande dans les conditions</B> <B>normales de fonctionnement. Pour que les courants de charges</B> normalement <B>bruyantes et les courants de</B> formation <B>d'arc</B> <B>puissent être distingués, des algorithmes déterminent diffé-</B> <B>rents niveaux du bruit à large bande</B> (di/dt), <B>la présence</B> d'intensites <B>élevées, la présence de courants décroissants,</B> <B>et des rapports d'allongement du courant (un rapport</B> <B>d'allongement représente la surface d'un demi-cycle divisée</B> <B>par la valeur de crête).</B>
<B>Le bruit à large bande est calculé par une opération</B> logique <B>réunion exécutée de manière matérielle sur au moins</B> <B>deux bandes de</B> fréquences, <B>comme décrit</B> précédemment. <B>Si le</B> <B>bruit à large bande est présent, des impulsions sont alors</B> <B>reçues à 'entrée du</B> microcontreleur. <B>Les impulsions sont</B> <B>comptées chaque demi-cycle, mémorisées, puis remises</B> <B>zéro pour la détection des niveaux de bruit à large bande</B> <B>dans le</B> demi-cycle suivant.
<B>Courant <SEP> de <SEP> (di/dt) <SEP> Bruit <SEP> à <SEP> large <SEP> Ccupteur <SEP> Nombre <SEP> Courant</B>
<tb> <B>crête <SEP> ayant <SEP> un <SEP> (dt**</B> <SEP> = <SEP> <B>500 <SEP> <I>go)</I> <SEP> bande <SEP> à <SEP> d'arc <SEP> d'in- <SEP> (di/dt) <SEP> hautes</B>
<tb> <B>rapport <SEP> d' <SEP> al- <SEP> hautes <SEP> fré- <SEP> tensité <SEP> fré-</B>
<tb> longement* <SEP> > <SEP> 2 <SEP> quences*** <SEP> élevée <SEP> quences
<tb> >48A <SEP> <B>>0,328</B> <SEP> x <SEP> courant <SEP> <B>Non <SEP> Progres- <SEP> Progres-</B>
<tb> <B>Inchangé</B>
<tb> <B>de <SEP> crête <SEP> nécessaire <SEP> sion <SEP> sion</B>
<tb> >48A <SEP> <B>>0,328</B> <SEP> x <SEP> courant <SEP> Présent <SEP> <B>Progres- <SEP> Progres- <SEP> Progres-</B>
<tb> <B>de <SEP> crête <SEP> sion <SEP> sion <SEP> Sion</B>
<tb> >48A <SEP> > <SEP> <B>0,328 <SEP> x <SEP> courant <SEP> Nécessaire <SEP> Progres- <SEP> Inchangé <SEP> Progres-</B>
<tb> <B>de <SEP> crête <SEP> sion <SEP> sion</B>
<tb> >48A <SEP> > <SEP> <B>0,328 <SEP> x <SEP> courant <SEP> Nécessaire <SEP> Progres- <SEP> Progres- <SEP> Progres-</B>
<tb> <B>de <SEP> crête <SEP> sion <SEP> sion <SEP> Sion</B>
<tb> <B>* <SEP> le <SEP> rapport <SEP> d'allongement <SEP> représente <SEP> la <SEP> surface <SEP> d'un</B>
<tb> <B>demi-cycle <SEP> divisée <SEP> par <SEP> la <SEP> valeur <SEP> de <SEP> crête. <SEP> Cette <SEP> surface <SEP> est</B>
<tb> <B>la <SEP> somme <SEP> de <SEP> 32 <SEP> échantillons <SEP> pour <SEP> un <SEP> demi-cycle</B>
<tb> <B>**dt <SEP> est <SEP> le <SEP> temps <SEP> compris <SEP> entre <SEP> deux <SEP> échantillons <SEP> de</B>
<tb> <B>la <SEP> forme <SEP> d'onde <SEP> de <SEP> courant. <SEP> Ce <SEP> temps <SEP> d'échantillonnage <SEP> varie</B>
<tb> <B>dynamiquement <SEP> avec <SEP> la <SEP> fréquence <SEP> du <SEP> réseau <SEP> (par <SEP> exemple</B>
<tb> <B>60 <SEP> f <SEP> 4 <SEP> Hz) <SEP> afin <SEP> que <SEP> la <SEP> couverture <SEP> de <SEP> la <SEP> forme <SEP> d'onde <SEP> en</B>
<tb> <B>courant <SEP> soit <SEP> meilleure.</B>
<tb> <B>crête <SEP> ayant <SEP> un <SEP> (dt**</B> <SEP> = <SEP> <B>500 <SEP> <I>go)</I> <SEP> bande <SEP> à <SEP> d'arc <SEP> d'in- <SEP> (di/dt) <SEP> hautes</B>
<tb> <B>rapport <SEP> d' <SEP> al- <SEP> hautes <SEP> fré- <SEP> tensité <SEP> fré-</B>
<tb> longement* <SEP> > <SEP> 2 <SEP> quences*** <SEP> élevée <SEP> quences
<tb> >48A <SEP> <B>>0,328</B> <SEP> x <SEP> courant <SEP> <B>Non <SEP> Progres- <SEP> Progres-</B>
<tb> <B>Inchangé</B>
<tb> <B>de <SEP> crête <SEP> nécessaire <SEP> sion <SEP> sion</B>
<tb> >48A <SEP> <B>>0,328</B> <SEP> x <SEP> courant <SEP> Présent <SEP> <B>Progres- <SEP> Progres- <SEP> Progres-</B>
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<tb> <B>de <SEP> crête <SEP> sion <SEP> sion <SEP> Sion</B>
<tb> <B>* <SEP> le <SEP> rapport <SEP> d'allongement <SEP> représente <SEP> la <SEP> surface <SEP> d'un</B>
<tb> <B>demi-cycle <SEP> divisée <SEP> par <SEP> la <SEP> valeur <SEP> de <SEP> crête. <SEP> Cette <SEP> surface <SEP> est</B>
<tb> <B>la <SEP> somme <SEP> de <SEP> 32 <SEP> échantillons <SEP> pour <SEP> un <SEP> demi-cycle</B>
<tb> <B>**dt <SEP> est <SEP> le <SEP> temps <SEP> compris <SEP> entre <SEP> deux <SEP> échantillons <SEP> de</B>
<tb> <B>la <SEP> forme <SEP> d'onde <SEP> de <SEP> courant. <SEP> Ce <SEP> temps <SEP> d'échantillonnage <SEP> varie</B>
<tb> <B>dynamiquement <SEP> avec <SEP> la <SEP> fréquence <SEP> du <SEP> réseau <SEP> (par <SEP> exemple</B>
<tb> <B>60 <SEP> f <SEP> 4 <SEP> Hz) <SEP> afin <SEP> que <SEP> la <SEP> couverture <SEP> de <SEP> la <SEP> forme <SEP> d'onde <SEP> en</B>
<tb> <B>courant <SEP> soit <SEP> meilleure.</B>
<B>*Le <SEP> bruit <SEP> à <SEP> large <SEP> bande <SEP> à <SEP> hautes <SEP> fréquences <SEP> désigne</B>
<tb> <B>la <SEP> présence <SEP> du <SEP> bruit</B> <SEP> à <SEP> <B>large <SEP> bande <SEP> pendant <SEP> les <SEP> 20 <SEP> premiers</B>
<tb> <B>demi-cycles <SEP> lors <SEP> de <SEP> la <SEP> mise <SEP> sous <SEP> tension <SEP> du <SEP> module <SEP> avec <SEP> une</B>
<tb> <B>charge <SEP> connectée <SEP> et <SEP> en <SEP> fonctionnement, <SEP> et <SEP> le <SEP> fonctionnement</B>
<tb> <B>normal</B> <SEP> - <SEP> <B>aux <SEP> charges <SEP> bruyantes <SEP> à <SEP> l'état <SEP> de <SEP> régime <SEP> permanent</B>
<tb> <B>(courant <SEP> inférieur <SEP> à <SEP> une <SEP> valeur <SEP> de <SEP> crête <SEP> de <SEP> 48 <SEP> A).</B> <B>La figure 1 représente un</B> diagramme synoptique <B>d'un</B> <B>exemple d'application à</B> un <B>disjoncteur résidentiel par</B> <B>formation d'arc. Les</B> formes <B>d'onde de</B> formation <B>d'arc et de</B> <B>courant d'amorçage sont analysées par le</B> microcontrvleur <B>à</B> <B>l'aide des algorithmes décrits dans la description qui suit.</B>
<tb> <B>la <SEP> présence <SEP> du <SEP> bruit</B> <SEP> à <SEP> <B>large <SEP> bande <SEP> pendant <SEP> les <SEP> 20 <SEP> premiers</B>
<tb> <B>demi-cycles <SEP> lors <SEP> de <SEP> la <SEP> mise <SEP> sous <SEP> tension <SEP> du <SEP> module <SEP> avec <SEP> une</B>
<tb> <B>charge <SEP> connectée <SEP> et <SEP> en <SEP> fonctionnement, <SEP> et <SEP> le <SEP> fonctionnement</B>
<tb> <B>normal</B> <SEP> - <SEP> <B>aux <SEP> charges <SEP> bruyantes <SEP> à <SEP> l'état <SEP> de <SEP> régime <SEP> permanent</B>
<tb> <B>(courant <SEP> inférieur <SEP> à <SEP> une <SEP> valeur <SEP> de <SEP> crête <SEP> de <SEP> 48 <SEP> A).</B> <B>La figure 1 représente un</B> diagramme synoptique <B>d'un</B> <B>exemple d'application à</B> un <B>disjoncteur résidentiel par</B> <B>formation d'arc. Les</B> formes <B>d'onde de</B> formation <B>d'arc et de</B> <B>courant d'amorçage sont analysées par le</B> microcontrvleur <B>à</B> <B>l'aide des algorithmes décrits dans la description qui suit.</B>
<B>Les</B> microinstructions <B>contiennent les compteurs sui-</B> <B>vants et d'autres variables</B> - di/dtl <B>(contient la valeur maximale de</B> di/dt <B>un</B> <B>cycle auparavant)</B> - di/dt2 <B>(contient la valeur maximale de</B> di/dt <B>deux</B> demi- cycles <B>auparavant)</B> - di/dt3 <B>(contient la valeur maximale de</B> di/dt <B>trois demi-</B> <B>cycles auparavant)</B> - di/dt4 <B>(contient la valeur maximale de</B> di/dt <B>quatre</B> <B>demi-cycles auparavant)</B> - di/dt_compteur <B>(contient le nombre entier de progression</B> <B>du nombre</B> di/dt <B>spécifié dans le tableau)</B> - crêtel <B>(contient la valeur de crête un demi-cycle</B> <B>auparavant)</B> - crête2 <B>(contient la valeur de crête deux demi-cycles</B> <B>auparavant)</B> - crête3 <B>(contient la valeur de crête trois demi-cycles</B> <B>auparavant)</B> - crête4 <B>(contient la valeur de crête</B> quatre <B>demi-cycles</B> <B>auparavant)</B> -<B>crêtes (contient la valeur de crête cinq demi-cycles</B> <B>auparavant)</B> -<B>compteur arc courant élevé (contient le nombre entier de</B> <B>demi-cycles détectés avec d'arc dans tableau)</B> -<B>compteur hautes fréquences (contient le nombre entier de</B> signaux <B>à hautes</B> fréquences <B>des demi-cycles précédents)</B> -<B>compteur</B> de-bruit-hautes fréquences <B>(contient le nombre</B> <B>entier compté à hautes</B> fréquences <B>à l'état de démarrage</B> <B>ou de régime permanent -courant inférieur à 48 A)</B> - demi-cycle-manquant <B>(vrai</B> lorsqu'un <B>demi-cycle sans arc</B> <B>suit un</B> demi-cycle <B>avec arc)</B> -<B>montée lente (contient la valeur</B> crêtel - di/dtl) - panne-crête <B>masse (contient l'intensité de crête en cas</B> <B>de panne par mise à la masse du dernier demi-cycle).</B>
<B>Les compteurs décrits</B> précédemment <B>progressent et sont</B> <B>remis à zéro de la</B> manière <B>suivante</B>
<B>si <SEP> (crêtel <SEP> > <SEP> 48 <SEP> A), <SEP> vérifier <SEP> les <SEP> points <SEP> suivants</B>
<tb> <B>si <SEP> (di/dtl <SEP> > <SEP> (0,328 <SEP> x <SEP> crêtel) <SEP> et <SEP> compteur-hautes <SEP> fré-</B>
<tb> <B>quences <SEP> > <SEP> 4 <SEP> et <SEP> compteur <SEP> bruit <SEP> hautes-fréquences <SEP> < <SEP> 16)</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> di/dt</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> hautes- <SEP> fréquences</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> arc-courant_êlevé</B>
<tb> <B>sinon <SEP> si <SEP> (di/dtl <SEP> > <SEP> (0,328 <SEP> x <SEP> crêtel))</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> di/dt</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> arc-courant-élevé</B>
<tb> <B>sinon <SEP> si <SEP> (di/dtil <SEP> > <SEP> (0,25 <SEP> x <SEP> crêtel) <SEP> et</B> <SEP> compteur-hautes-fré quences <SEP> <B>> <SEP> 4 <SEP> et <SEP> compteur <SEP> bruit <SEP> hautes-fréquences <SEP> < <SEP> 16)</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> di/dt</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> hautes <SEP> fréquences</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> arc-courant-élevé</B>
<tb> <B>sinon <SEP> si <SEP> (di/dtl <SEP> > <SEP> (0,203 <SEP> x <SEP> crêtel) <SEP> et</B> <SEP> compteur-hautes-fré quences <SEP> <B>> <SEP> 4 <SEP> et</B> <SEP> compteur-bruit-hautes-fréquences <SEP> <B> < <SEP> 16)</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> hautes <SEP> fréquences</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur</B> <SEP> arc-courant-élevé
<tb> <B>si <SEP> aucun <SEP> demi-cycle <SEP> avec <SEP> arc <SEP> pendant <SEP> 0,5 <SEP> s <SEP> après <SEP> le <SEP> der-</B>
<tb> <B>nier <SEP> demi-cycle <SEP> avec <SEP> arc, <SEP> mettre <SEP> à <SEP> 0 <SEP> tous <SEP> les <SEP> compteurs</B>
<tb> Un <SEP> <B>arc <SEP> entre <SEP> la <SEP> ligne <SEP> et <SEP> le <SEP> noeud <SEP> ou <SEP> un <SEP> arc <SEP> dû <SEP> à <SEP> une</B>
<tb> <B>panne <SEP> par <SEP> mise <SEP> à <SEP> la <SEP> masse <SEP> est <SEP> présent <SEP> dans <SEP> les <SEP> conditions</B>
<tb> <B>suivantes <SEP> des <SEP> compteurs <SEP> formés <SEP> par <SEP> les <SEP> microins</B>truc <SEP> <B>tions</B>
<tb> <B>précitées</B>
<tb> <B>si <SEP> (panne <SEP> par <SEP> mise <SEP> à <SEP> la <SEP> masse <SEP> > <SEP> seuil)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> 3 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B> <SEP> demi cycle-manquant <SEP> <B>est <SEP> vrai <SEP> et <SEP> compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 1 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> arc <SEP> courant <SEP> élevé <SEP> > <SEP> 1)</B>
<tb> <B>si <SEP> (di/dtl <SEP> > <SEP> (0,328 <SEP> x <SEP> crêtel) <SEP> et <SEP> compteur-hautes <SEP> fré-</B>
<tb> <B>quences <SEP> > <SEP> 4 <SEP> et <SEP> compteur <SEP> bruit <SEP> hautes-fréquences <SEP> < <SEP> 16)</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> di/dt</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> hautes- <SEP> fréquences</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> arc-courant_êlevé</B>
<tb> <B>sinon <SEP> si <SEP> (di/dtl <SEP> > <SEP> (0,328 <SEP> x <SEP> crêtel))</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> di/dt</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> arc-courant-élevé</B>
<tb> <B>sinon <SEP> si <SEP> (di/dtil <SEP> > <SEP> (0,25 <SEP> x <SEP> crêtel) <SEP> et</B> <SEP> compteur-hautes-fré quences <SEP> <B>> <SEP> 4 <SEP> et <SEP> compteur <SEP> bruit <SEP> hautes-fréquences <SEP> < <SEP> 16)</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> di/dt</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> hautes <SEP> fréquences</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> arc-courant-élevé</B>
<tb> <B>sinon <SEP> si <SEP> (di/dtl <SEP> > <SEP> (0,203 <SEP> x <SEP> crêtel) <SEP> et</B> <SEP> compteur-hautes-fré quences <SEP> <B>> <SEP> 4 <SEP> et</B> <SEP> compteur-bruit-hautes-fréquences <SEP> <B> < <SEP> 16)</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur <SEP> hautes <SEP> fréquences</B>
<tb> - <SEP> <B>progression <SEP> du <SEP> compteur <SEP> compteur</B> <SEP> arc-courant-élevé
<tb> <B>si <SEP> aucun <SEP> demi-cycle <SEP> avec <SEP> arc <SEP> pendant <SEP> 0,5 <SEP> s <SEP> après <SEP> le <SEP> der-</B>
<tb> <B>nier <SEP> demi-cycle <SEP> avec <SEP> arc, <SEP> mettre <SEP> à <SEP> 0 <SEP> tous <SEP> les <SEP> compteurs</B>
<tb> Un <SEP> <B>arc <SEP> entre <SEP> la <SEP> ligne <SEP> et <SEP> le <SEP> noeud <SEP> ou <SEP> un <SEP> arc <SEP> dû <SEP> à <SEP> une</B>
<tb> <B>panne <SEP> par <SEP> mise <SEP> à <SEP> la <SEP> masse <SEP> est <SEP> présent <SEP> dans <SEP> les <SEP> conditions</B>
<tb> <B>suivantes <SEP> des <SEP> compteurs <SEP> formés <SEP> par <SEP> les <SEP> microins</B>truc <SEP> <B>tions</B>
<tb> <B>précitées</B>
<tb> <B>si <SEP> (panne <SEP> par <SEP> mise <SEP> à <SEP> la <SEP> masse <SEP> > <SEP> seuil)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> 3 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B> <SEP> demi cycle-manquant <SEP> <B>est <SEP> vrai <SEP> et <SEP> compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 1 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> arc <SEP> courant <SEP> élevé <SEP> > <SEP> 1)</B>
<B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> 4 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B> <SEP> demi cycle-manquant <SEP> <B>est <SEP> vrai <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> arc <SEP> courant <SEP> élevé <SEP> > <SEP> 2)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B> <SEP> demi cycle-manquant <SEP> <B>est <SEP> vrai <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> arc_</B>courant <SEP> <B>-</B>élevé <SEP> <B>> <SEP> 3)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> arc <SEP> courant <SEP> élevé <SEP> > <SEP> 3 <SEP> et <SEP> di/dtl <SEP> > <SEP> di/dt3 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 2)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> arc <SEP> courant <SEP> élevé <SEP> > <SEP> 3 <SEP> et <SEP> di/dtl <SEP> > <SEP> di/dt3 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> hautes-fréquences <SEP> > <SEP> 2 <SEP> et <SEP> compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 1)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> > <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B> < <SEP> 9 <SEP> demi-cycles <SEP> et <SEP> compteur</B> <SEP> arc <SEP> <B>_courant,élevé <SEP> > <SEP> 3 <SEP> et</B>
<tb> <B>demi-cycle <SEP> manquant <SEP> est <SEP> vrai)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> > <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B> < <SEP> 9 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B> <SEP> compteur-arc-courant-élevé <SEP> <B>> <SEP> 3 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 3)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> > <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B> < <SEP> 9 <SEP> demi-cycles <SEP> et <SEP> compteur <SEP> arc <SEP> courant-élevé <SEP> > <SEP> 3 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> hautes-fréquences <SEP> > <SEP> 1 <SEP> et <SEP> compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 2)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> > <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B> < <SEP> 9 <SEP> demi-cycles <SEP> et <SEP> compteur <SEP> arc <SEP> courant <SEP> élevé <SEP> > <SEP> 3 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> hautes-fréquences <SEP> > <SEP> 2 <SEP> et <SEP> compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 1</B>
<tb> <B>si</B> <SEP> (compteur-arc-courant <SEP> <B>élevé <SEP> > <SEP> 6)</B>
<tb> <B>Algorithmes <SEP> initiaux</B>
<tb> <B>si <SEP> (crêtel <SEP> à <SEP> crête4 <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A) <SEP> et</B> <SEP> demi-cycle-manquant <SEP> = <SEP> <B>faux)</B>
<tb> <B>vérifier <SEP> les <SEP> relations <SEP> suivantes</B>
<tb> <B>si <SEP> (((crêtel <SEP> < <SEP> (crête3</B> <SEP> - <SEP> <B>7 <SEP> A)) <SEP> et <SEP> (crêtel <SEP> < <SEP> crête2))</B>
<tb> <B>((crête2 <SEP> < <SEP> crête3) <SEP> et <SEP> (crête2 <SEP> < <SEP> (crête4</B> <SEP> - <SEP> <B>7 <SEP> A)))</B> <SEP> .
<tb> <B>amorçage <SEP> de <SEP> lampes <SEP> à <SEP> tungstène, <SEP> mettre <SEP> à <SEP> zéro <SEP> les</B>
<tb> <B>compteurs <SEP> suivants</B>
<tb> <B>compteur</B> <SEP> arc-courant-élevé
<tb> <B>compteur <SEP> di/dt</B>
<tb> <B>compteur <SEP> hautes-fréquences</B>
<tb> <B>sinon <SEP> si <SEP> ((crête3 <SEP> > <SEP> crêtel) <SEP> et <SEP> (crêtes <SEP> > <SEP> crête3) <SEP> et</B>
<tb> <B>(di/dtl <SEP> < <SEP> crêtel/2) <SEP> et <SEP> (di/dt2 <SEP> < <SEP> crête2/2) <SEP> et</B>
<tb> <B>(di/dt3 <SEP> < <SEP> crête3/2) <SEP> et <SEP> ((di/dt5 <SEP> + <SEP> 1,4A)</B> <SEP> z <SEP> <B>di/dt3) <SEP> et</B>
<tb> <B>((di/dt3 <SEP> + <SEP> 1,4A)</B> <SEP> z <SEP> <B>di/dtl) <SEP> et <SEP> (montée <SEP> lentel <SEP> > <SEP> 48 <SEP> A)</B>
<tb> <B>compteur <SEP> arc <SEP> courant <SEP> élevé <SEP> > <SEP> 2)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B> <SEP> demi cycle-manquant <SEP> <B>est <SEP> vrai <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> arc_</B>courant <SEP> <B>-</B>élevé <SEP> <B>> <SEP> 3)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> arc <SEP> courant <SEP> élevé <SEP> > <SEP> 3 <SEP> et <SEP> di/dtl <SEP> > <SEP> di/dt3 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 2)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> arc <SEP> courant <SEP> élevé <SEP> > <SEP> 3 <SEP> et <SEP> di/dtl <SEP> > <SEP> di/dt3 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> hautes-fréquences <SEP> > <SEP> 2 <SEP> et <SEP> compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 1)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> > <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B> < <SEP> 9 <SEP> demi-cycles <SEP> et <SEP> compteur</B> <SEP> arc <SEP> <B>_courant,élevé <SEP> > <SEP> 3 <SEP> et</B>
<tb> <B>demi-cycle <SEP> manquant <SEP> est <SEP> vrai)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> > <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B> < <SEP> 9 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B> <SEP> compteur-arc-courant-élevé <SEP> <B>> <SEP> 3 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 3)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> > <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B> < <SEP> 9 <SEP> demi-cycles <SEP> et <SEP> compteur <SEP> arc <SEP> courant-élevé <SEP> > <SEP> 3 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> hautes-fréquences <SEP> > <SEP> 1 <SEP> et <SEP> compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 2)</B>
<tb> <B>si <SEP> (courants <SEP> de <SEP> crête <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A <SEP> pour <SEP> > <SEP> 5 <SEP> demi-cycles <SEP> et</B>
<tb> <B> < <SEP> 9 <SEP> demi-cycles <SEP> et <SEP> compteur <SEP> arc <SEP> courant <SEP> élevé <SEP> > <SEP> 3 <SEP> et</B>
<tb> <B>compteur <SEP> hautes-fréquences <SEP> > <SEP> 2 <SEP> et <SEP> compteur <SEP> di/dt <SEP> > <SEP> 1</B>
<tb> <B>si</B> <SEP> (compteur-arc-courant <SEP> <B>élevé <SEP> > <SEP> 6)</B>
<tb> <B>Algorithmes <SEP> initiaux</B>
<tb> <B>si <SEP> (crêtel <SEP> à <SEP> crête4 <SEP> > <SEP> 35 <SEP> A) <SEP> et</B> <SEP> demi-cycle-manquant <SEP> = <SEP> <B>faux)</B>
<tb> <B>vérifier <SEP> les <SEP> relations <SEP> suivantes</B>
<tb> <B>si <SEP> (((crêtel <SEP> < <SEP> (crête3</B> <SEP> - <SEP> <B>7 <SEP> A)) <SEP> et <SEP> (crêtel <SEP> < <SEP> crête2))</B>
<tb> <B>((crête2 <SEP> < <SEP> crête3) <SEP> et <SEP> (crête2 <SEP> < <SEP> (crête4</B> <SEP> - <SEP> <B>7 <SEP> A)))</B> <SEP> .
<tb> <B>amorçage <SEP> de <SEP> lampes <SEP> à <SEP> tungstène, <SEP> mettre <SEP> à <SEP> zéro <SEP> les</B>
<tb> <B>compteurs <SEP> suivants</B>
<tb> <B>compteur</B> <SEP> arc-courant-élevé
<tb> <B>compteur <SEP> di/dt</B>
<tb> <B>compteur <SEP> hautes-fréquences</B>
<tb> <B>sinon <SEP> si <SEP> ((crête3 <SEP> > <SEP> crêtel) <SEP> et <SEP> (crêtes <SEP> > <SEP> crête3) <SEP> et</B>
<tb> <B>(di/dtl <SEP> < <SEP> crêtel/2) <SEP> et <SEP> (di/dt2 <SEP> < <SEP> crête2/2) <SEP> et</B>
<tb> <B>(di/dt3 <SEP> < <SEP> crête3/2) <SEP> et <SEP> ((di/dt5 <SEP> + <SEP> 1,4A)</B> <SEP> z <SEP> <B>di/dt3) <SEP> et</B>
<tb> <B>((di/dt3 <SEP> + <SEP> 1,4A)</B> <SEP> z <SEP> <B>di/dtl) <SEP> et <SEP> (montée <SEP> lentel <SEP> > <SEP> 48 <SEP> A)</B>
<B>amorçage <SEP> de <SEP> charge <SEP> inductive, <SEP> mettre <SEP> zéro <SEP> les</B>
<tb> <B>compteurs <SEP> suivants</B>
<tb> <B>compteur <SEP> di/dt</B>
<tb> <B>compteur <SEP> hautes-fréquences</B> <B>Note</B> :<B>les valeurs</B> numériques <B>des</B> expressions <B>précé-</B> <B>dentes sont sélectionnées pour les applications résiden-</B> <B>tielles. Cependant, des valeurs</B> numériques, <B>des intensités</B> <B>de courant et des valeurs spécifiques des compteurs ne sont</B> <B>pas limitées</B> aux <B>indications précédentes et peuvent varier</B> <B>en fonction de l'application. En outre, 'invention n'est</B> <B>pas</B> limitee <B>au mode de réalisation précité du circuit</B> ASIC <B>30 et du</B> microcontrôleur <B>40.</B>
<tb> <B>compteurs <SEP> suivants</B>
<tb> <B>compteur <SEP> di/dt</B>
<tb> <B>compteur <SEP> hautes-fréquences</B> <B>Note</B> :<B>les valeurs</B> numériques <B>des</B> expressions <B>précé-</B> <B>dentes sont sélectionnées pour les applications résiden-</B> <B>tielles. Cependant, des valeurs</B> numériques, <B>des intensités</B> <B>de courant et des valeurs spécifiques des compteurs ne sont</B> <B>pas limitées</B> aux <B>indications précédentes et peuvent varier</B> <B>en fonction de l'application. En outre, 'invention n'est</B> <B>pas</B> limitee <B>au mode de réalisation précité du circuit</B> ASIC <B>30 et du</B> microcontrôleur <B>40.</B>
<B>Selon l'invention, une fonction de blocage ou</B> d1inhibi- tion <B>est aussi mise en oeuvre avec le détecteur de pannes</B> <B>par</B> formation <B>d'arc ou interrupteur de circuit en cas de</B> <B>pannes par formation d'arc selon l'invention. Deux formes</B> <B>possibles de blocage sont représentées sur la figure 1, et</B> <B>elles peuvent être mises en oeuvre ensemble ou séparément.</B>
<B>Dans une première forme d'arrangement de blocage, un</B> <B>module de blocage est interposé dans le circuit</B> <B>électrique 12. Comme l'indique</B> notamment <B>la figure 2, le</B> <B>module 310 peut être incorporé à un module enfichable 320</B> qui <B>est</B> enfiché <B>dans un corps de prise à interrupteur de</B> <B>circuit en cas de</B> pannes <B>par</B> formation <B>d'arc 330, la prise</B> <B>ayant des éléments de détection des pannes par</B> formation <B>d'arc et de protection contre ces pannes de la</B> figure <B>1, ou</B> <B>un autre ensemble à interrupteur de circuit en cas de pannes</B> <B>par</B> formation <B>d'arc. La charge peut alors être</B> enfichée <B>dans</B> <B>un corps de prise prévu dans le module enfichable 320. Le</B> <B>module 310 peut modifier la</B> forme <B>d'onde du courant</B> <B>provenant d'un appareil</B> domestique <B>raccordé au corps de</B> <B>prise pour empêcher ce corps 330 protégé contre les pannes</B> <B>par formation d'arc d'être déclenché par la forme d'onde de</B> <B>courant due à certaines charges "bruyantes". Le module 310</B> <B>peut comporter</B> un <B>simple filtre passe-bas,</B> qui <B>peut être de</B> <B>type passif ou actif. Dans une variante, un filtre</B> passe- bande <B>adapté au blocage du seul signal provenant d'une</B> <B>charge donnée, mais non de la</B> caractéristique <B>de bruit à</B> <B>large bande des</B> pannes <B>par formation d'arc, comme décrit</B> precédemment, <B>peut être utilisé dans le module 310.</B>
<B>Dans une autre</B> variante, <B>le module 310 peut comporter</B> <B>un processeur de</B> signaux numériques <B>ayant un algorithme</B> <B>spécialement prévu pour empêcher les signaux d'une charge</B> <B>bruyante d'atteindre la prise ou le corps de prise 330</B> <B>protégé contre les</B> pannes <B>par formation d'arc et de le</B> <B>déclencher, tout en permettant au bruit à large bande et aux</B> <B>autres formes d'onde de courant caractéristiques des véri-</B> <B>tables</B> pannes <B>par</B> formation <B>d'arc d'atteindre l'appareil ou</B> <B>circuit de détection de ces</B> pannes <B>associé au corps de prise</B> <B>330. A cet égard, l'interrupteur de détection des</B> pannes <B>de</B> <B>la figure 1 peut être incorporé au corps de prise 330, ou</B> <B>un autre corps de prise</B> câblé <B>en série du côté de la ligne</B> <B>de la prise 330, ou dans un boîtier de disjoncteur ou un</B> <B>tableau de</B> commande qui <B>alimente la dérivation dans</B> laquelle <B>se trouve la prise 330.</B>
<B>Une seconde</B> forme <B>de module 310 de blocage peut être</B> <B>constituée d'un module ou dispositif de communication 350</B> <B>(figure 3)</B> qui communique <B>avec le</B> microcontrôleur <B>40 par</B> l'intermédiaire <B>d'un circuit de dérivation de l'alimentation</B> <B>alternative ayant une protection contre les</B> pannes <B>par</B> <B>formation d'arc tel</B> que <B>représenté sur la figure 7. Ce</B> <B>module de communication 350 peut comporter un module de</B> communication <B>par le protocole X-10. Comme l'indique la</B> <B>figure 3, le module 350 peut aussi être directement</B> enfiché <B>dans la prise 330</B> qui <B>est protégée (c'est-à-dire la prise</B> <B>dans</B> laquelle <B>se trouve l'interrupteur de circuit en cas de</B> pannes <B>par</B> formation <B>d'arc). Le module 350 peut aussi être</B> enfiché dans une autre prise du même circuit 12 en <B>dérivation, du côté de la charge de la prise 330. Cette</B> <B>disposition</B> permet <B>des communications entre le module 350 et</B> <B>le</B> microcontrôleur <B>40 par</B> l'intermédiaire <B>de la ligne de</B> <B>courant alternatif. Le module peut aussi</B> communiquer <B>par</B> l'intermédiaire <B>du signal de</B> panne <B>par mise à la masse, par</B> <B>exemple sous</B> forme <B>d'un signal pulsé inférieur au seuil de</B> lenchement <B>en cas de pannes par mise à la masse,</B> lorsque <B>la prise 330 est aussi une prise de</B> type <B>protégé contre les</B> <B>pannes par mise à la masse.</B>
<B>on se réfère maintenant aux figures 4 et 5</B> ;<B>dans une</B> <B>variante, du module de blocage 310, certaines charges</B> <B>peuvent ne pas déclencher l'interrupteur de circuit en cas</B> <B>de pannes par formation d'arc grâce à l'utilisation d'un</B> <B>type d'arrangement à "clé" d'inhibition</B> qui <B>peut être</B> <B>réalisé sous</B> forme <B>d'un bouton-poussoir ou interrupteur 370</B> <B>placé dans le corps 330 de prise protégée contre pannes.</B> <B>Le bouton-poussoir peut être combiné à un bouton</B> existant <B>de</B> <B>réarmement le cas échéant, dans un corps de prise 330 ayant</B> <B>boutons 332, 334 de test et de</B> réarmement. <B>Le</B> bouton- poussoir <B>370 peut activer un interrupteur 380</B> qui <B>est couplé</B> <B>à une voie d'entrée</B> analogique <B>convenable du</B> microcontrôleur <B>40, pour empêcher la transmission du</B> signal <B>de déclen-</B> <B>chement.</B>
<B>Une ou plusieurs</B> formes <B>de</B> communications <B>sans fil</B> <B>peuvent aussi être utilisées pour la création de la "clé"</B> <B>d'inhibition de pannes par mise à la masse,</B> à<B>la place du</B> <B>module 350. Ainsi,</B> lorsqu'elle <B>est activée à distance, cette</B> " ""<B>permet d'empêcher le déclenchement de l'interrupteur</B> <B>de circuit en cas de pannes par formation d'arc. La clé peut</B> <B>être réglée pour une limite de temps déterminée, par exemple</B> <B>afin</B> qu'elle <B>ne déclenche pas pendant dix minutes, ou</B> <B>l'utilisateur peut</B> déterminer <B>la durée pendant</B> laquelle <B>cette fonction de déclenchement est inhibée. Cette "clé"</B> <B>peut aussi être réalisée sous forme d'un bouton ou d'un</B> <B>interrupteur,</B> comme <B>décrit</B> précédemment <B>en référence</B> aux <B>figures 4 et 5 ou au contraire sous</B> forme <B>d'un ensemble sans</B> <B>fil comme</B> indiqué.
<B>Pour que l'inhibiteur ou "clé" sans fil soit réalisé</B> <B>et comme l'indique la</B> figure <B>6, une borne 45 de commu-</B> <B>nication du</B> microcontrôleur <B>40 est couplée à une voie de</B> communication <B>35.</B>
<B>Cette voie de</B> communication <B>35 peut avoir diverses</B> <B>formes selon l'invention. Dans un mode de réalisation, la</B> <B>voie 35 peut comporter un dispositif</B> optique, <B>par exemple à</B> <B>semi-conducteur photosensible dans le spectre ou infrarouge.</B> Comme l'indiquent les figures 7 et 8, ce dispositif optique <B>35a peut</B> etre <B>sensible à un appareil 50 de</B> communication <B>ou</B> <B>unité de</B> commande <B>de</B> type <B>manuel ou autre, qui peut</B> comprendre la "clé" ou l'inhibiteur et communiquer divers types <B>d'informations, sous forme perceptible par l'homme ou</B> non. Ains , ces informations peuvent être transmises sous forme d'impulsions non perceptibles par l'homme ou d'un clignotement d'une diode photoémissive ou analogue. Ces impulsions à hautes fréquences de la diode photoémissive, bien que non perceptibles par l'homme, peuvent être lues par la voie de communication 35a. Un certain nombre de proto coles de communications peuvent être utilisés dans la connexion, notamment des protocoles propriétaires le cas échéant. Les informations communiquées peuvent sélectionner ou mettre à jour un algorithme de déclenchement corres <B>pondant à diverses charges ou d'autres conditions.</B>
D'autres informations qui peuvent être communiquées au microcontrôleur 40 par la voie 35 de communication sont des commandes d'exécution de diverses fonctions, par exemple l'exécution d'un auto-test, en plus des commandes destinées à permettre ou interdire la fonction de déclenchement, selon les conditions posées par diverses charges ou autres, ou remettre jour l'algorithme de déclenchement pour faire varier la manière dont le microcontrôleur 40 produit un signal de déclenchement ou prend une décision pour la production de ce signal de déclenchement. Les remises à jour de l'algorithme peuvent être sous forme de remises à jour logicielles ou analogue. A cet égard, en coopération, le microcontrôleur 40 peut comporter un ou plusieurs composants de mémoire programmable destinés à recevoir les informations remises à jour. Dans une variante, le microcontrôleur peut être préalablement programmé avec de multiples algorithmes <B>de déclenchement destinés à être utilisés dans des</B> situations différentes, l'appareil de communication 50 transmettant un signal de commande à la voie de commu nication pour la sélection de l'un de ces algorithmes à utiliser dans une situation particulière. <B>D'autres formes de communications peuvent être utili-</B> <B>sées pour la communication</B> d'informations <B>à la voie 35</B> <B>depuis l'unité de commande 50, y compris un émetteur un</B> <B>récepteur à hautes</B> fréquences comme indiqué <B>sur la</B> figure <B>9,</B> <B>et le protocole précité X-10 par</B> l'intermédiaire <B>de la</B> ligne <B>alternative comme indiqué sur la figure 7. A cet égard, la</B> <B>figure 8 correspond à un type de communications à "ligne de</B> <B>visée", mettant en oeuvre de la lumière visible, infrarouge</B> <B>ou autre.</B>
<B>Bien entendu, diverses modifications peuvent</B> etre <B>apportées par l'homme de l'art aux</B> systèmes <B>et procédés qui</B> <B>viennent d'être décrits</B> uniquement <B>à titre</B> d'exemple <B>non</B> <B>limitatif sans sortir du cadre de l'invention.</B>
Claims (1)
- REVENDICATIONS <B>1. Système de détermination de la présence d'un arc</B> <B>dans un circuit</B> électrique, <B>caractérisé en ce</B> qu'il <B>comprend</B> <B>un capteur (16)</B> qui <B>contrôle une forme d'onde de cou-</B> <B>rant dans le circuit électrique,</B> <B>un circuit de détection de pannes par formation d'arc</B> qui <B>détermine si une panne par formation d'arc est présente</B> <B>en fonction du capteur (16), le circuit de détection de</B> <B>pannes par</B> formation <B>d'arc comprenant un organe (40) de</B> <B>commande</B> qui <B>produit un signal de déclenchement la suite</B> <B>de la détermination de la présence d'une panne par formation</B> <B>d'arc dans le circuit électrique, et</B> <B>un inhibiteur (310) de déclenchement</B> qui <B>empêche la</B> <B>production du</B> signal <B>de déclenchement par l'organe (40) de</B> <B>commande dans une ou plusieurs conditions</B> prédéterminées. <B>2. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce</B> que <B>le capteur (16) détecte un courant dans le circuit et</B> <B>crée un signal correspondant de capteur (16), et le circuit</B> <B>de détection de pannes par</B> formation <B>d'arc comporte un</B> <B>circuit (24) qui détermine la présence de bruit à large</B> <B>bande dans le signal du capteur (16) et produit un signal</B> <B>correspondant de sortie, et un organe (40) de</B> commande <B>qui</B> <B>traite le signal de capteur (16) et le signal de sortie de</B> <B>manière prédéterminée pour déterminer si une panne par</B> <B>déformation d'arc est présente dans le circuit électrique.</B> <B>3.</B> Système <B>selon la revendication 2, caractérisé en ce</B> que <B>l'organe (40) de</B> commande <B>met en oeuvre plusieurs</B> <B>compteurs et fait progresser les compteurs de manière</B> <B>prédéterminée en fonction du signal de capteur (16) et du</B> <B>signal de sortie, et détermine périodiquement si une panne</B> <B>par formation d'arc est présente d'après une partie au moins</B> <B>de l'état des compteurs.</B> <B>4. Système selon la revendication 3, caractérisé en ce</B> que <B>les compteurs sont réalisés sous forme logicielle.</B> <B>5. Système selon la revendication 1, caractérisé en ce</B> que <B>l'inhibiteur (310) de déclenchement comporte un dispo-</B> <B>sitif de modification de la forme d'onde de courant.</B> .<B>Système selon la revendication</B> 5, caracterisé <B>en ce</B> que <B>le dispositif est un filtre passif.</B> .<B>Système selon la revendication</B> 5, caracterisé <B>en ce</B> que le dispositif est un filtre actif. .<B>Système selon la revendication 5,</B> caracterisé <B>en ce</B> que le dispositif est un processeur de signaux numériques. .<B>Système selon la revendication</B> 1, caracterisé <B>en ce</B> que <B>l'inhibiteur (310) de déclenchement comporte un dispo-</B> <B>sitif de</B> communication qui communique <B>des</B> informations <B>correspondant à l'une au moins des conditions</B> prédéterminées <B>à l'organe (40) de commande.</B> <B>10. Système selon la revendication 9, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>le dispositif de</B> communication <B>comporte un dispositif</B> <B>d'émission de lumière visible.</B> <B>11. Système selon la revendication 9, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>le dispositif de</B> communication <B>comprend un dispositif</B> <B>à protocole X-10.</B> <B>12. Système selon la revendication 9, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>le dispositif de communication comprend un émetteur</B> <B>infrarouge.</B> <B>13. Système selon la revendication 9, caractérisé en</B> <B>ce que le dispositif de</B> communication <B>produit des infor-</B> <B>mations sous</B> forme <B>d'un signal pulsé.</B> <B>14.</B> Système <B>selon la revendication 9, caractérisé en</B> <B>ce que le dispositif de</B> communication <B>comprend</B> un <B>émetteur</B> <B>à hautes</B> fréquences. <B>15. Système selon la revendication 1, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>l'inhibiteur (310) de déclenchement comporte une</B> commande <B>accessible par l'opérateur et destinée à produire</B> un signal d'inhibition. <B>16. Système selon la revendication 15, caractérisé en</B> <B>ce que la</B> commande <B>accessible par l'opérateur comporte une</B> commande qui <B>peut être activée manuellement et</B> qui <B>est</B> <B>câblée dans le circuit avec le circuit de détection de</B> pannes par formation d'arc. <B>17.</B> Système <B>selon la revendication 16, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>le capteur (16) et le circuit de détection d'arc par</B> formation <B>d'arc sont montés dans une prise</B> électrique, <B>et</B> commande <B>est montée sur le corps de prise.</B> <B>18</B> Système <B>selon la revendication 15, caractérisé</B> <B>ce</B> que commande <B>accessible par l'opérateur</B> communique <B>avec l'organe (40) de</B> commande <B>par des</B> communications <B>sans</B> <B>fil.</B> <B>19</B> Système <B>selon la revendication 1, caractérisé en</B> <B>ce que 'inhibiteur (310) de déclenchement est un module</B> <B>enfichable.</B> Système <B>selon la revendication 1, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>capteur (16) et le circuit de détection de pannes</B> <B>par formation d'arc sont montés dans une prise</B> électrique. .<B>Procédé de</B> détermination <B>de la présence d'un arc</B> <B>dans un circuit</B> électrique, <B>caractérisé en ce</B> qu' <B>comprend</B> <B>le contrôle d'une</B> forme <B>d'onde de courant dans</B> <B>circuit</B> électrique, <B>la</B> détermination <B>de la présence d'une</B> panne <B>formation d'arc en fonction de la forme d'onde du courant</B> <B>contrôlé</B> <B>la production du signal de déclenchement à la suite de</B> <B>la</B> détermination <B>de la présence d'une panne par formation</B> <B>d'arc dans le circuit</B> électrique, <B>et</B> <B>l'interdiction de la production du signal de déclen-</B> <B>chement fonction d'une ou plusieurs conditions</B> préde- terminées. <B>22 Procédé selon la revendication 21, caractérisé</B> <B>ce que contrôle comprend la détection d'un courant dans</B> <B>le circuit et la création d'un signal correspondant</B> <B>courant, la</B> détermination <B>comprend la détermination de la</B> <B>présence de bruit à large à bande dans la</B> forme <B>d'onde de</B> <B>courant et la production d'un signal correspondant de bruit</B> <B>à large bande, et le traitement du signal de courant et</B> <B>signal de bruit à large bande de manière prédéterminée afin</B> que <B>la présence d'une panne par défaut d'arc dans le circuit</B> <B>électrique soit déterminée.</B> <B>23 Procédé selon la revendication 22, caractérisé</B> <B>ce que détermination comprend la mise en oeuvre de</B> <B>plusieurs compteurs et la progression des compteurs de</B> <B>manière</B> prédéterminée <B>d'après le</B> signal <B>de courant et le</B> <B>signal de bruit à large bande, et la détermination pério-</B> <B>dique de présence d'une panne par défaut d'arc 'après</B> une <B>partie moins de l'état des compteurs.</B> <B>24. Procédé selon la revendication 23, caractérisé en</B> ce que les compteurs sont réalisés sous forme logicielle. 25. Procédé selon la revendication 21, caractérisé en <B>ce que l'étape d'interdiction comprend la modification de la</B> forme d'onde de courant. <B>26. Procédé selon la revendication 25, caractérisé en</B> <B>ce que l'étape de modification comprend le filtrage en</B> fréquence <B>de la forme d'onde de courant.</B> <B>27. Procédé selon la revendication 25, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>la modification comprend le traitement</B> numérique <B>de</B> la forme d'onde de courant. 28. Procédé selon la revendication 21, caractérisé en ce que l'étape d'interdiction comprend la communication <B>d'informations correspondant à l'une au moins des conditions</B> <B>prédéterminées à un dispositif</B> qui <B>exécute cette déter-</B> mination. 29.<B>Procédé selon la revendication 28, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>l'étape de</B> communication <B>met en oeuvre de la lumière</B> visible émise. <B>30. Procédé selon la revendication 28, caractérisé en</B> <B>ce que l'étape de communication met en oeuvre un protocole</B> x-10. 31.<B>Procédé selon la revendication 28, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>l'étape de communication met en oeuvre l'émission</B> <B>d'un rayonnement infrarouge.</B> <B>32. Procédé selon la revendication 28, caractérisé en</B> <B>ce que l'étape de</B> communication <B>met en oeuvre la production</B> <B>des informations sous</B> forme <B>d'un signal pulsé.</B> <B>33. Procédé selon la revendication 28, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>l'étape de communication met en oeuvre la trans-</B> <B>mission de</B> signaux <B>à hautes fréquences.</B> <B>34. Procédé selon la revendication 21, caractérisé en</B> <B>ce que l'étape d'interdiction comprend la mise en oeuvre</B> <B>d'une</B> commande <B>activée par l'opérateur et produit</B> un signal <B>d'inhibition.</B> <B>35 Procédé selon la revendication 21, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>étapes de contrôle et de</B> détermination <B>sont mises</B> <B>en oeuvre dans une prise électrique.</B> <B>Procédé selon la revendication 35, caractérisé en</B> <B>ce que 'étape d'interdiction comprend la mise en oeuvre</B> <B>d'une</B> commande <B>activée par un opérateur et montée sur une</B> <B>prise électrique pour la production d'un signal d'inhi-</B> <B>bition.</B> <B>37 Procédé selon la revendication 35, caractérisé en</B> <B>ce que 'étape d'interdiction comprend l'insertion d'un</B> <B>module enfichable dans la prise électrique.</B> <B>38 Procédé selon la revendication 35, caractérisé en</B> <B>ce</B> que <B>'étape d'interdiction comprend la mise en oeuvre</B> <B>d'une commande activée par l'opérateur et</B> communiquant <B>avec</B> <B>un dispositif placé dans la prise électrique et destiné à</B> <B>exécuter les étapes de contrôle et de</B> détermination.
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