FR2940501A1 - Unite de traitement comportant des moyens de commande d'un actionneur electromagnetique et actionneur electromagnetique comportant une telle unite de traitement - Google Patents

Unite de traitement comportant des moyens de commande d'un actionneur electromagnetique et actionneur electromagnetique comportant une telle unite de traitement Download PDF

Info

Publication number
FR2940501A1
FR2940501A1 FR0807155A FR0807155A FR2940501A1 FR 2940501 A1 FR2940501 A1 FR 2940501A1 FR 0807155 A FR0807155 A FR 0807155A FR 0807155 A FR0807155 A FR 0807155A FR 2940501 A1 FR2940501 A1 FR 2940501A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
excitation
pulse
alternation
processing unit
control means
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
FR0807155A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2940501B1 (fr
Inventor
Cedric Bricquet
Eric Fernandez
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.)
Schneider Electric Industries SAS
Original Assignee
Schneider Electric Industries SAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Schneider Electric Industries SAS filed Critical Schneider Electric Industries SAS
Priority to FR0807155A priority Critical patent/FR2940501B1/fr
Priority to ES09354048.2T priority patent/ES2658948T3/es
Priority to EP09354048.2A priority patent/EP2200050B1/fr
Priority to CN200910253464.2A priority patent/CN101783644B/zh
Publication of FR2940501A1 publication Critical patent/FR2940501A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2940501B1 publication Critical patent/FR2940501B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/06Electromagnets; Actuators including electromagnets
    • H01F7/08Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures
    • H01F7/18Circuit arrangements for obtaining desired operating characteristics, e.g. for slow operation, for sequential energisation of windings, for high-speed energisation of windings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/06Electromagnets; Actuators including electromagnets
    • H01F7/08Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures
    • H01F7/18Circuit arrangements for obtaining desired operating characteristics, e.g. for slow operation, for sequential energisation of windings, for high-speed energisation of windings
    • H01F2007/1888Circuit arrangements for obtaining desired operating characteristics, e.g. for slow operation, for sequential energisation of windings, for high-speed energisation of windings using pulse width modulation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F7/00Magnets
    • H01F7/06Electromagnets; Actuators including electromagnets
    • H01F7/08Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures
    • H01F7/10Electromagnets; Actuators including electromagnets with armatures specially adapted for alternating current
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H47/00Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current
    • H01H47/22Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for supplying energising current for relay coil
    • H01H47/32Energising current supplied by semiconductor device
    • H01H47/325Energising current supplied by semiconductor device by switching regulator
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H50/00Details of electromagnetic relays
    • H01H50/54Contact arrangements
    • H01H50/546Contact arrangements for contactors having bridging contacts

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)
  • Control Of Linear Motors (AREA)
  • Relay Circuits (AREA)
  • Valve Device For Special Equipments (AREA)
  • Electromagnets (AREA)

Abstract

Unité de traitement (2) comprenant des moyens commande (21) destinée à agir sur au moins une bobine d'excitation (3) pour déplacer une armature mobile (12) d'un actionneur électromagnétique (100), lesdits moyens commande (21) générant une trame d'ondes de tension périodique comprenant au moins n alternances redressées. Au moins une alternance comprend au moins un premier et au moins un second ordre impulsionnel d'excitation, le premier ordre impulsionnel d'excitation commençant sensiblement à un zéro de tension d'une alternance, et le second ordre impulsionnel d'excitation se terminant sensiblement à un zéro de tension de ladite alternance. L'énergie électrique générée par les ordres impulsionnels d'excitation d'une première alternance est inférieure ou égale à l'énergie électrique générée par les ordres impulsionnels d'excitation d'une seconde alternance postérieure à ladite première alternance.

Description

UNITE DE TRAITEMENT COMPORTANT DES MOYENS DE COMMANDE D'UN ACTIONNEUR ELECTROMAGNETIQUE ET ACTIONNEUR ELECTROMAGNETIQUE COMPORTANT UNE TELLE UNITE DE TRAITEMENT.
DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION L'invention est relative à une unité de traitement comprenant des moyens commande destinés à agir sur au moins une bobine d'excitation pour déplacer une armature mobile d'un actionneur électromagnétique, lesdits moyens commande générant une trame d'ondes de tension périodique comprenant au moins n alternances redressées. L'invention est aussi relative à un actionneur électromagnétique comprenant une telle unité de traitement.
ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE La fonction d'un actionneur électromagnétique est de convertir une énergie électrique en énergie mécanique. L'énergie mécanique est utilisée pour mettre en mouvement une charge mécanique. Le déplacement de la charge mécanique se fait généralement en s'opposant à des forces, dites forces de charge. Le fonctionnement d'un actionneur électromagnétique est lié à ses conditions d'utilisation. Certaines conditions externes dépendent notamment de la nature et/ou du nombre d'appareillages à actionner. D'autres conditions externes dépendent de la température d'utilisation de l'actionneur. Enfin, le fonctionnement de l'actionneur dépend aussi de la plage de tension d'alimentation, la tension électrique d'alimentation pouvant être une tension constante ou alternative. D'autres conditions internes dépendent notamment de l'état de vieillissement de l'actionneur. Autrement dit, la loi de commande énergétique de l'actionneur électromagnétique doit tenir compte d'un certain nombre de paramètres. - La loi de commande tient compte de la tension de commande appliquée aux bornes de la bobine d'excitation de l'actionneur. La tension de commande est dépendante de la tension du réseau électrique variable dans une plage de plus ou moins 15% par rapport à la tension nominale. - La loi de commande tient aussi compte du courant électrique qui traverse la bobine d'excitation de l'actionneur. Le courant électrique est dépendant de l'impédance de ladite bobine d'excitation, ladite impédance variant avec la température. A titre d'exemple, pour une température variant entre 0 et 80°C, le courant peut varier dans une plage d'environ 30% par rapport au courant nominal. - La loi de commande tient aussi compte de l'effort résistant. L'effort résistant est variable et dépend du nombre de modules associés à l'actionneur, association réalisée lors de l'installation par un utilisateur. L'usure des modules et de l'actionneur fait varier cet effort résistant Ainsi, si l'ensemble de ces paramètres est pris en compte pour l'optimisation du fonctionnement de l'actionneur, alors la loi de commande de l'actionneur doit être capable de générer un effort assurant le mouvement de la charge mécanique dans une large plage de fonctionnement. En pratique, à titre d'exemple, l'actionneur doit pouvoir déplacer la charge mécanique dans le cas où les forces résistantes sont maximales et que la tension d'alimentation est minimale.
Par ailleurs, comme représenté sur la figure 3, l'effort résistant s'opposant au déplacement de la charge mécanique n'est pas constant sur toute la course de déplacement de l'actionneur. Lorsque l'actionneur de commande est destiné à commander un dispositif de coupure tel que notamment un disjoncteur, la courbe représentative de l'effort résistant se décompose généralement en trois phases.
Une première phase correspond généralement au début de l'actionnement. Elle est représentée entre les points 1 à 2. L'effort résistant est relativement faible et est sensiblement constant. Cette phase correspond à la déformation d'un ressort de rappel assurant la position de repos de la partie mobile de l'actionneur.
Au niveau du point 2, on observe une zone de discontinuité de la courbe. L'actionneur de commande rentre en contact avec les organes de transmission des mécanismes d'ouverture et/ou de fermeture du dispositif de coupure. - Une seconde phase est représentée entre les points 2 à 3. Les ressorts des organes de transmission sont comprimés. En plus des efforts de compression de ressorts, des efforts dus aux frottements des pièces mécaniques en mouvement doivent être compensés. Ce durcissement de l'effort résistant s'accompagne d'une augmentation progressive de l'effort io d'actionnement. Au niveau du point 3, l'actionneur et l'organe de transmission entrent en contact avec le mécanisme de fermeture à actionnement brusque du disjoncteur. Ceci est schématisé par une nouvelle discontinuité de la courbe représentative de l'effort d'actionnement. 15 Une troisième phase est représentée entre les points 3 et 4. Les ressorts des mécanismes et le ressort de fermeture à actionnement brusque du disjoncteur sont comprimés. L'effort décroit assez rapidement. Cet effort peut dans certain cas devenir moteur en fin de mouvement. Le point 4 correspond au point de fermeture de l'actionneur. L'arrêt de 20 l'actionneur est effectué par une butée mécanique. La fin de course est donc marquée par un choc dû à l'écart entre l'effort d'actionnement moteur et l'effort résistant des mécanismes des appareillages à actionner. Ce choc doit être minimisé Considérant la courbe des efforts représentée à la figure 3, Il parait souhaitable 25 d'obtenir une progressivité dans l'application de l'effort d'actionnement pour éviter une trop grande accélération de la partie mobile de l'actionneur et diminuer ainsi les chocs de mise en contact des mécanismes à chaque point de discontinuité et en fin de course. Pour garantir un fonctionnement dans toutes les conditions d'utilisation, certaines solutions connues détermine l'énergie envoyée dans l'actionneur en se plaçant dans les conditions les plus défavorables de fonctionnement : le plus grand nombre d'appareils à actionner, une usure maximale, au minimum de tension et température élevée de fonctionnement. Autrement dit, si l'actionneur électromagnétique est dimensionné pour fermer dans des conditions défavorables, alors à l'inverse lorsqu'il fermera dans des conditions favorables, l'énergie envoyée sera disproportionnée et pourra induire des disfonctionnements tels que des rebonds des pièces d'accrochage. Ces rebonds peuvent provoquer des dégradations de la structure mécanique de l'actionneur. Ainsi, dans de nombreuses situations, les systèmes actuels envoient alors une énergie de commande trop élevée par rapport à la résistance offerte par le mécanisme à commander. D'autres solutions connues utilisent des moyens de régulation à boucle fermée où la régulation de la commande dépend de paramètres de fonctionnement mesurés en cours d'utilisation. Par exemple, une connaissance de la position et/ou de la vitesse de l'armature mobile permet d'adapter la valeur du courant électrique dans la bobine d'excitation pour minimiser les forces d'impact des parties mobiles contre les parties fixes et/ou d'optimiser la quantité de courant électrique consommé pendant la phase de fermeture ou la phase de maintien.
Certaines solutions utilisent des capteurs additionnels tels que des capteurs de position et/ou de vitesse. D'autres solutions telles que décrites dans les documents FR2745913, FR2835061, US5424637, décrivent des procédés de mesure de la position de l'armature mobile d'un électroaimant sans l'utilisation de capteur additionnel. Ces solutions utilisent la mesure de la tension et du courant électrique dans la bobine d'excitation pour déterminer la position de l'armature mobile. Cependant, l'utilisation de moyens de régulation en boucle fermée et la gestion en temps réel des informations mesurées au cours de l'actionnement impliquent des moyens de traitements importants et couteux. En effet, l'asservissement de la commande au déplacement et/ou à la vitesse et/ou au courant dans la bobine est peu économique et encombrante. D'autre part, si une loi de commande de type PWM est précise et bien adaptée à la régulation, elle génère des surtensions d'autant plus difficiles à écrêter que la fréquence est élevée. En outre, une commande de type PWM génère des surtensions liées à la self de ligne et/ou du transformateur. Ces surtensions sont généralement écrêtées avec des composants électriques telles que des varistances de type MOV (Meta) Oxyde Varistor) ou filtrée par des circuits RLC. Ces composants sont couteux et de volume parfois trop important incompatible avec ceux de certains appareils. Par ailleurs, les composants de protection CEM (Compatibilité électromagnétique) sont très volumineux. EXPOSE DE L'INVENTION L'invention vise donc à remédier aux inconvénients de l'état de la technique, de 10 manière à proposer une unité de traitement apte à générer une loi de commande polyvalente. Les moyens commande de l'unité de traitement selon l'invention génèrent une trame d'ondes de tension périodique comprenant au moins n alternances redressées, au moins une alternance comprenant au moins un premier et au 15 moins un second ordre impulsionnel d'excitation. Le premier ordre impulsionnel d'excitation commence sensiblement à un zéro de tension d'une alternance, et le second ordre impulsionnel d'excitation se termine sensiblement à un zéro de tension de ladite alternance. L'énergie électrique générée par les ordres impulsionnels d'excitation d'une première alternance est inférieure ou égale à 20 l'énergie électrique générée par les ordres impulsionnels d'excitation d'une seconde alternance postérieure à ladite première alternance. Selon un mode de développement de l'invention, au moins une alternance redressée comprend un premier et un second ordre impulsionnel d'excitation, le second ordre impulsionnel d'excitation commençant sensiblement à la fin du 25 premier ordre impulsionnel d'excitation. Selon un mode particulier de développement de l'invention, les moyens de commande génèrent au moins une alternance redressée comprenant au moins un troisième ordre impulsionnel d'excitation, ledit au moins troisième ordre impulsionnel d'excitation s'intercalant temporellement entre lesdits premier et second ordres impulsionnels. Avantageusement, les moyens de commande comportent un commutateur de puissance relié au secteur par l'intermédiaire d'un pont redresseur permettant d'obtenir une tension d'alimentation ayant la forme d'une fonction sinus redressée 5 simple ou double alternance. De préférence, les moyens de commande génèrent une trame d'ondes de tension périodique comprenant au moins cinq alternances redressées. De préférence, les moyens de commande (21) génèrent une trame d'ondes de tension périodique ayant une durée égale ou supérieure à 50 ms. 10 Selon un mode particulier de réalisation de l'invention, l'unité de traitement comporte un microcontrôleur relié à des moyens de mémorisation internes, ledit microcontrôleur étant alimenté par un circuit d'alimentation. De préférence, l'unité de traitement comporte une varistance destinée à être connectée en amont au secteur. 15 De préférence, l'unité de traitement comporte des moyens de détection du passage à zéro de la tension réseau, un signal de synchronisation étant généré pour ajuster les ordres impulsionnels d'excitation. Un actionneur électromagnétique selon l'invention comprend une unité de traitement telle que définie ci-dessus. Ledit actionneur comprend une armature 20 mobile et une culasse fixe magnétique, ladite armature mobile étant mobile entre une position ouverte et une position fermée. Au moins une bobine d'excitation est reliée aux moyens commande de l'unité de traitement, ladite bobine étant destinée à entrainer le déplacement de l'armature mobile. BREVE DESCRIPTION DES FIGURES 25 D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et représentés aux dessins annexés sur 6 lesquels : la figure 1 représente un schéma d'un actionneur électromagnétique en position ouverte selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention ; la figure 2 représente un schéma d'un actionneur électromagnétique en position 5 fermée selon la figure 1 ; la figure 3 représente une courbe représentative de l'effort résistant selon un mode de réalisation de l'invention ; la figure 4 représente une trame d'ondes de tension périodique pour l'actionnement d'un actionneur électromagnétique selon un mode préférentiel de 10 réalisation de l'invention ; la figure 5 représente une trame d'ondes de tension périodique pour l'actionnement d'un actionneur électromagnétique selon un mode particulier de réalisation de l'invention ; la figure 6 représente une trame d'ondes de tension périodique pour 15 l'actionnement selon un autre mode particulier de réalisation de l'invention ; la figure 7A représente un schéma électrique simplifié des moyens de commande d'une unité de traitement selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention ; la figure 7B représente un schéma électrique détaillé des moyens de commande 20 d'une unité de traitement selon la figure 7A ; la figure 8A représente un schéma d'un actionneur électromagnétique en position ouverte selon une variante de réalisation de l'invention ; la figure 8B représente un schéma d'un actionneur électromagnétique en position fermée selon la figure 8A. 7 DESCRIPTION DETAILLEE D'UN MODE DE REALISATION Selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention représenté sur les figures 1 et 2, l'actionneur électromagnétique 100 comporte une armature mobile 12 et une culasse fixe 11 magnétique. L'armature mobile 12 et la culasse fixe 11 forment ainsi un circuit magnétique 1 déformable présentant un entrefer variable. A titre d'exemple de réalisation, l'armature mobile 12 est montée dans la culasse fixe 11. L'armature mobile 12 est montée à coulissement axial selon un axe longitudinal Y de la culasse fixe 11. Ladite armature mobile 12 se déplace entre une position ouverte K1 et une position fermée K2. A titre d'exemple de fonctionnement, la position fermée K2 telle que représentée sur la figure 2 correspond habituellement au minimum de l'entrefer existant entre l'armature mobile 12 et la culasse fixe 11 et la position ouverte correspond au maximum de l'entrefer. L'actionneur électromagnétique 100 comporte également une bobine d'excitation 3 dans laquelle peut circuler un courant d'excitation I. La bobine d'excitation 3 est destinée à créer alors un champ magnétique générant une force motrice Fm entraînant un déplacement de l'armature mobile 12. La bobine d'excitation 3 est reliée à des moyens de commande 21 d'une unité de traitement 2. L'actionneur électromagnétique comporte une unité de traitement 2. Tel que représenté sur les figures 1 et 2, l'actionneur électromagnétique 100 est monostable. Le mouvement inverse d'ouverture de l'armature mobile 12 est alors engendré par un système de rappel, tel qu'un ressort de rappel, non représenté. L'unité de traitement 2 selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention représenté sur la figure 7B, comporte des moyens commande 21 destinés à produire des impulsions de tension électrique aux bornes de la bobine d'excitation 3. Comme représenté sur la figure 4, les moyens de commande 21 sont destinés à générer une trame d'ondes de tension périodique comprenant au moins n alternances Si redressées. A titre d'exemple de réalisation, la trame d'ondes de tension périodique a une durée égale ou supérieure à 50 ms.
Selon un mode préférentiel de réalisation, chaque alternance comprend au moins un premier et au moins un second ordre impulsionnel d'excitation SA, SB. Le premier ordre impulsionnel d'excitation SA commence sensiblement à un zéro de tension d'une alternance S; et le second ordre impulsionnel d'excitation SA se termine sensiblement à un zéro de tension de ladite alternance. L'énergie électrique générée par les ordres impulsionnels d'excitation d'une première alternance S; est inférieure ou égale à l'énergie électrique générée par les ordres impulsionnels d'excitation d'une seconde alternance S;+, postérieure à ladite première S; alternance.
De préférence, la dernière alternance Sn redressée de la trame d'onde envoyée par les moyens de commande 21 comprend un second ordre impulsionnel d'excitation SB commençant sensiblement à la fin du premier ordre impulsionnel d'excitation SA. De préférence, pour garantir un actionnement efficace dans le plus grand nombre de situations, les moyens de commande 21 génèrent une trame d'ondes de tension périodique comprenant au moins cinq alternances redressées successives. Selon une variante de réalisation telle que représentée sur la figure 6, les moyens de commande 21 génèrent au moins une alternance redressée comprenant au moins un troisième ordre impulsionnel d'excitation Sc. Ledit au moins troisième ordre impulsionnel d'excitation Sc s'intercale temporellement entre lesdits premier et second ordres impulsionnels SA, SB. A titre d'exemple, l'actionneur électromagnétique est destiné à la télécommande d'un disjoncteur, d'un disjoncteur différentiel et des accessoires (MN, MX, OF...).
Comme représenté sur la figures 7A et 7B, l'unité de traitement 2 comporte notamment un microcontrôleur 23 relié à des moyens de mémorisation internes 22. L'unité de traitement comprend un circuit d'alimentation 24 du microcontrôleur 23. Les moyens de commande 21 de la bobine 3 comporte un commutateur de puissance Z6 relié au secteur par l'intermédiaire d'un pont redresseur D29. Le commutateur de puissance Z6 est de préférence un transistor.
Le pont redresseur D29 comporte de préférence quatre diodes montées tête bêche et permet d'obtenir une tension d'alimentation ayant la forme d'une fonction sinus redressée double alternance. Le microcontrôleur 23 contrôle l'ouverture et la fermeture du commutateur de puissance Z6 par l'intermédiaire d'une interface de commande 25. Selon une variante de réalisation du mode préférentiel, le pont redresseur permet d'obtenir une tension d'alimentation ayant la forme d'une fonction sinus redressée simple alternance. L'unité de traitement 2 comporte des moyens de détection 26 du passage à zéro de la tension réseau. Un signal de synchronisation est utile pour générer les ondes de tension et ajuster les ordres impulsionnels d'excitation et garantir la dynamique de fermeture des appareils adjacents. Selon un mode préféré de réalisation, la détection au passage au zéro de tension est faite par le comparateur interne du microprocesseur. Selon une variante de réalisation, on peut le détecter à l'aide d'un comparateur externe ou d'une diode Zener. Une diode de roue libre D15 est de préférence connectée en parallèle aux bornes de la bobine 3. Selon une variante de réalisation, un capteur de position, non représenté, peut être connecté au microcontrôleur 23 afin de stopper la commande d'actionnement 20 en fin de course du noyau 12. Afin de se protéger contre les surtensions du notamment à des chocs de foudre ou des surtensions générées par la commande de l'actionneur, l'unité de traitement 2 comporte une varistance RV est connectée en amont. Selon une variante de réalisation, l'unité de traitement 2 destinée à générer une 25 loi de commande telle que représentée sur les figures 4-6, peut être comprise dans un actionneur électromagnétique 101 ayant une structure magnétique en forme de E. Comme représenté sur les figures 8A et 8B, un tel actionneur électromagnétique est représenté respectivement dans une position ouverte et une position fermée.
Selon une autre variante de réalisation, l'unité de traitement 2 destinée à générer une loi de commande telle que représentée sur les figures 4-6, peut être comprise dans un actionneur électromagnétique tel que décrit dans la demande de brevet intitulée Actionneur électromagnétique d'un bloc de commande à distance, et bloc le comprenant déposée ce jour par la demanderesse.

Claims (9)

  1. REVENDICATIONS1. Unité de traitement (2) comprenant des moyens commande (21) destinés à agir sur au moins une bobine d'excitation (3) pour déplacer une armature mobile (12) d'un actionneur électromagnétique (100, 101), lesdits moyens commande (21) générant une trame d'ondes de tension périodique comprenant au moins n alternances (Si) redressées, caractérisée en ce que au moins une alternance (Si) comprend au moins un premier et au moins un second ordre impulsionnel d'excitation (SA, SB), - le premier ordre impulsionnel d'excitation (SA) commençant sensiblement à un zéro de tension d'une alternance, et le second ordre impulsionnel d'excitation (SB) se terminant sensiblement à un zéro de tension de ladite alternance, l'énergie électrique des ordres impulsionnels d'excitation (SA, SB) d'une première alternance (Si) étant inférieure ou égale à l'énergie électrique des ordres impulsionnels d'excitation d'une seconde alternance (Sr,) postérieure à ladite première alternance (Si).
  2. 2. Unité de traitement selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'au moins une alternance redressée comprend un premier et un second ordre impulsionnel d'excitation (SA, SB), le second ordre impulsionnel d'excitation (SB) commençant sensiblement à la fin du premier ordre impulsionnel d'excitation (SA).
  3. 3. Unité de traitement selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que les moyens de commande (21) génèrent au moins une alternance redressée comprenant au moins un troisième ordre impulsionnel d'excitation (Sc), ledit au moins troisième ordre impulsionnel d'excitation s'intercalant temporellement entre lesdits premier et second ordres impulsionnels (SA, SB).
  4. 4. Unité de traitement selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les moyens de commande (21) comportent un commutateur de puissance (Z6) relié au secteur par l'intermédiaire d'un pont redresseur (D29) permettant 12 d'obtenir une tension d'alimentation ayant la forme d'une fonction sinus redressée simple ou double alternance.
  5. 5. Unité de traitement selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les moyens de commande (21) génèrent une trame d'ondes de tension périodique comprenant au moins cinq alternances (Si) redressées.
  6. 6. Unité de traitement selon la revendication 5, caractérisée en ce que les moyens de commande (21) génèrent une trame d'ondes de tension périodique ayant une durée égale ou supérieure à 50 ms.
  7. 7. Unité de traitement selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte un microcontrôleur (23) relié à des moyens de mémorisation internes (22), ledit microcontrôleur (23) étant alimenté par un circuit d'alimentation (24).
  8. 8. Unité de traitement selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'elle comporte une varistance (RV) destinée à être connectée en amont au secteur.
  9. 9. Unité de traitement selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'elle comporte des moyens de détection (26) du passage à zéro de la tension réseau, un signal de synchronisation étant généré pour ajuster les ordres impulsionnels d'excitation (SA, SB, Sc),. 1O.Actionneur électromagnétique (100, 101) comprenant une unité de traitement (2) selon les revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend : une armature mobile (12) et une culasse fixe (11) magnétique, ladite armature mobile (12) étant mobile entre une position ouverte (K1) et une position fermée (K2), au moins une bobine d'excitation (3) reliée aux moyens commande (21) de l'unité de traitement (2), ladite bobine d'excitation étant destinée à entrainer le déplacement de l'armature mobile (12).
FR0807155A 2008-12-19 2008-12-19 Unite de traitement comportant des moyens de commande d'un actionneur electromagnetique et actionneur electromagnetique comportant une telle unite de traitement Active FR2940501B1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0807155A FR2940501B1 (fr) 2008-12-19 2008-12-19 Unite de traitement comportant des moyens de commande d'un actionneur electromagnetique et actionneur electromagnetique comportant une telle unite de traitement
ES09354048.2T ES2658948T3 (es) 2008-12-19 2009-11-10 Unidad de procesamiento que incluye unos medios de control de un actuador electromagnético y actuador electromagnético que incluye dicha unidad de procesamiento
EP09354048.2A EP2200050B1 (fr) 2008-12-19 2009-11-10 Unité de traitement comportant des moyens de commande d'un actionneur électromagnétique et actionneur électromagnétique comportant une telle unité de traitement.
CN200910253464.2A CN101783644B (zh) 2008-12-19 2009-12-16 包括电磁促动器的控制装置的处理单元以及电磁促动器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0807155A FR2940501B1 (fr) 2008-12-19 2008-12-19 Unite de traitement comportant des moyens de commande d'un actionneur electromagnetique et actionneur electromagnetique comportant une telle unite de traitement

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2940501A1 true FR2940501A1 (fr) 2010-06-25
FR2940501B1 FR2940501B1 (fr) 2022-05-13

Family

ID=40852137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0807155A Active FR2940501B1 (fr) 2008-12-19 2008-12-19 Unite de traitement comportant des moyens de commande d'un actionneur electromagnetique et actionneur electromagnetique comportant une telle unite de traitement

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP2200050B1 (fr)
CN (1) CN101783644B (fr)
ES (1) ES2658948T3 (fr)
FR (1) FR2940501B1 (fr)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103180928B (zh) * 2010-10-26 2015-09-09 西门子公司 用于电磁开关设备的电路
WO2014094830A1 (fr) * 2012-12-18 2014-06-26 Siemens Aktiengesellschaft Bloc d'alimentation électrique régulée à utiliser dans un commutateur électrique
FR3004581B1 (fr) * 2013-04-12 2017-04-07 Schneider Electric Ind Sas Contacteur electrique et procede de pilotage d'une bobine electromagnetique dans un tel contacteur
FR3065110B1 (fr) 2017-04-11 2019-04-19 Schneider Electric Industries Sas Procede et dispositif de commande d'un actionneur, et appareil de protection electrique comportant un tel dispositif

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0567935A1 (fr) * 1992-05-01 1993-11-03 Allen-Bradley Company Contacteur électrique avec fermeture en douceur
FR2691855A1 (fr) * 1992-05-26 1993-12-03 France Bobinage Procédé et dispositifs d'alimentation d'un enroulement sous une tension quelconque.
US5315471A (en) * 1992-06-01 1994-05-24 Westinghouse Electric Corp. Coil current regulator with induced flux compensation in an electromagnetic contactor system

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1028575C (zh) * 1989-09-05 1995-05-24 张凡 磁保持式牵引电磁铁

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0567935A1 (fr) * 1992-05-01 1993-11-03 Allen-Bradley Company Contacteur électrique avec fermeture en douceur
FR2691855A1 (fr) * 1992-05-26 1993-12-03 France Bobinage Procédé et dispositifs d'alimentation d'un enroulement sous une tension quelconque.
US5315471A (en) * 1992-06-01 1994-05-24 Westinghouse Electric Corp. Coil current regulator with induced flux compensation in an electromagnetic contactor system

Also Published As

Publication number Publication date
CN101783644B (zh) 2015-12-02
EP2200050A1 (fr) 2010-06-23
EP2200050B1 (fr) 2017-12-20
FR2940501B1 (fr) 2022-05-13
ES2658948T3 (es) 2018-03-13
CN101783644A (zh) 2010-07-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2200050B1 (fr) Unité de traitement comportant des moyens de commande d'un actionneur électromagnétique et actionneur électromagnétique comportant une telle unité de traitement.
FR2702082A1 (fr) Appareil de commutation électromagnétique comprenant un système électronique interne de détection d'ouverture et de fermeture des contacts.
WO2014063958A2 (fr) Recuperateur d'energie
EP2584575A1 (fr) Procédé de diagnostic d'un état de fonctionnement d'un contacteur et contacteur pour la mise en oeuvre dudit procédé.
EP1485931B1 (fr) Appareil electrique a actionneur piezoelectrique pilote
EP2363950A2 (fr) Systeme d'actionnement avec moteur pas à pas
EP1858035A2 (fr) Dispositif électronique de commande pour appareil électromagnétique
WO2020011781A1 (fr) Procede de controle d'un module de pilotage d'un transistor
EP3944279A1 (fr) Procédé de diagnostic d'un état de fonctionnement d'un appareil de commutation électrique et appareil de commutation électrique pour la mise en oeuvre d'un tel procédé
EP2200055B1 (fr) Appareil électrique interrupteur à fonctionnement optimisé
FR2919109A1 (fr) Dispositif de detection de position d'une partie mobile dans un appareil electrique interrupteur.
EP3291271B1 (fr) Procédé de commande d'un dispositif d'actionnement, dispositif d'actionnement et appareil de commutation associés
CH626759A5 (en) Device for controlling the speed of a DC motor
FR2952132A1 (fr) Dispositif de demarrage de moteur thermique
EP3764384B1 (fr) Actionneur electromecanique a commande autoregulee
FR3021167A1 (fr) Derivation d'energie
EP1058323B1 (fr) Contacteur-disjoncteur actionné par un moteur piezo-électrique
FR3004581A1 (fr) Contacteur electrique et procede de pilotage d'une bobine electromagnetique dans un tel contacteur
EP3389072B1 (fr) Procédé de commande d'un appareil de coupure de courant électrique, actionneur électromagnétique comprenant un circuit de mise en oeuvre de ce procédé et appareil électrique de coupure comprenant un tel actionneur
FR2952222A1 (fr) Dispositif de determination de l'usure des contacts d'appareils de commutation electrique
EP1041278A1 (fr) Dispositif de commande de démarreur de véhicule automobile produisant une usure faible du démarreur
EP0221801B1 (fr) Perfectionnement aux télérupteurs électriques
EP1530284B1 (fr) Procédé et dispositif de régulation de la vitesse de rotation d'un moteur de volet roulant
FR2925977A1 (fr) Dispositif de commande pour un solenoide, demarreur electrique l'incorporant, et procedes de commande correspondants.
EP3944280A1 (fr) Procédés pour estimer une propriété d'un appareil de commutation électrique, dispositifs associés

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 9

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 10

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 12

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 13

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 14

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 15