FR2993427A1 - Module de surveillance de defauts a l'armoire d'eclairage public. - Google Patents

Module de surveillance de defauts a l'armoire d'eclairage public. Download PDF

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Abstract

La présente invention concerne un procédé de surveillance d'un circuit d'éclairage alimenté par une alimentation électrique commune, et qui comprend des étapes de réception d'une première et d'une deuxième donnée de relevé d'un index de consommation pour ladite alimentation électrique commune, et traitement de ces données pour comparer l'évolution de cet index de consommation entre ces deux instants avec au moins une donnée de puissance totale installée représentant la puissance électrique totale absorbée par ledit circuit d'éclairage lorsque ses consommateurs fonctionnent tous à leur valeur nominale. En cas de non-correspondance , le procédé génère une donnée de défaut représentant une détection d'un défaut au sein dudit circuit d'éclairage. Le procédé peut en outre comparer l'évolution dans le temps de la consommation avec les puissances installées correspondant à différents sous-ensembles de cette armoire, pour identifier un composant ou un type de composant défectueux. L'invention concerne aussi une armoire électrique ainsi qu'un module de surveillance implémentant un tel procédé, ce module de surveillance venant en complément ou en substitution d'un organe de commande pilotant l'éclairage.

Description

- 1 - « Module de surveillance de défauts à l'armoire d'éclairage public » La présente invention concerne un procédé de surveillance d'un circuit d'éclairage comprenant une pluralité de dispositifs d'éclairage électrique alimentés par une alimentation électrique commune, et qui comprend les étapes suivantes : - réception d'une première et d'une deuxième donnée de relevé d'un index de consommation pour ladite alimentation électrique commune, à un premier et à un deuxième instant ; et - traitement desdites première et deuxième données pour comparer l'évolution dans le temps de cet index de consommation entre ces deux instants avec au moins une donnée de puissance totale installée représentant la puissance électrique totale absorbée par ledit circuit d'éclairage lorsque ses consommateurs fonctionnent tous à leur valeur nominale. Dans le cas d'une non-correspondance, le procédé comprend alors une génération et émission ou mémorisation d'au moins une donnée de défaut représentant une détection d'un défaut au sein dudit circuit d'éclairage.
Le procédé peut en outre comparer l'évolution dans le temps de la consommation avec les puissances installées correspondant à différents sous-ensembles de cette armoire, pour identifier un composant ou un type de composant défectueux. L'invention concerne aussi une armoire électrique ainsi qu'un module de surveillance implémentant un tel procédé, ce module de surveillance venant en complément ou en substitution d'un organe de commande pilotant l'éclairage. Etat de la technique Un réseau d'éclairage public comprend souvent un grand nombre de systèmes d'éclairage répartis dans de nombreux lieux différents, par exemple des lampadaires répartis le long des rues et munis chacun d'une ou plusieurs sources lumineuses, souvent des lampes basse consommation comme des lampes au sodium. - 2 - Pour maintenir en état de marche un tel réseau, il faut pouvoir connaître l'état de fonctionnement de chacun de ces systèmes pour être à même de les réparer en cas de disfonctionnement et seulement dans ce cas, par exemple pour remplacer leurs sources lumineuses ou identifier des circuits ou des contacteurs ou des raccordements défectueux. Pour surveiller l'état de fonctionnement des différentes sources lumineuses, il a été proposé d'équiper directement chacune de ces sources d'un équipement de surveillance qui émet des signaux par courants porteurs dans la ligne d'alimentation, lesquels sont reçus par un récepteur dans une armoire de distribution commune, comme par exemple dans les documents FR 2 681 754 et EP-501887. Cet équipement individuel représente un certain coût et une certaine complexité, et ne surveille que les dispositifs à l'extrémité des circuits sans détecter les défauts intermédiaires au sein des circuits de distribution.
Un schéma type d'une armoire électrique de base selon l'état de la technique est illustré en FIGURE 1, et comprend une arrivée électrique 10 ou point de livraison de l'armoire 1. Ce point de livraison comprend en général un compteur 11 et un Appareil Général de Coupure et de Protection 12 (AGCP), en général un disjoncteur différentiel ou non, et un interrupteur d'exploitation 13. L'armoire comprend en général les différents éléments ou groupes d'éléments suivants, ici appelés composants. L'organe de commande 17, protégé par une protection 16, commande des contacteurs 14 et 15. Ceux-ci alimentent un ou plusieurs circuits 181, 182, lesquels incluent chacun un ou plusieurs départs 181a, 181b, chacun protégé par un fusible. Ces départs sortent de l'armoire pour alimenter chacun au moins un candélabre ou une source lumineuse. Actuellement, au sein d'une armoire d'éclairage 1, la détection de défauts se fait aussi en équipant celle-ci de différents points de mesure matérialisés par des contacts secs, des prises de tension ou des tores de courant, qui peuvent être intégrés dans la fabrication de l'armoire. Suivant la complexité de l'armoire, ces points de mesures ainsi que l'instrumentation qui les exploite peuvent avoir un coût qui peut devenir important : coût du matériel, coût d'installation et coût de maintenance supplémentaire. L'objectif de ces instrumentations est de détecter si un - 3 - circuit départ 181, 182 ou une ligne départ 181a, 181b fonctionne, si un contacteur de commande 14, 15 est opérationnel ou si un ou plusieurs candélabres ou lampes individuelles ne fonctionnent plus. Un but de l'invention est de permettre une détection de la présence d'un défaut dans un ou plusieurs des différents composants de l'armoire ou en aval de l'armoire, et de préférence d'identifier le type du composant concerné et/ou de localiser précisément le composant concerné ou un groupe contenant ce composant. L'invention recherche aussi à limiter la quantité et la complexité de l'instrumentation à intégrer dans l'armoire, ainsi qu'à limiter la complexité et les coûts de fabrication, d'installation et/ou de maintenance. Exposé de l'invention L'invention propose un procédé de surveillance d'un circuit d'éclairage comprenant une pluralité de dispositifs d'éclairage électrique, dits consommateurs, alimentés par une alimentation électrique commune, apportant une puissance électrique à l'entrée de l'armoire, par exemple sous la forme d'un « point de livraison » tel que défini par la norme française NF C 14-100.
Selon l'invention, ce procédé comprend les étapes suivantes : - lecture ou réception d'une première donnée représentant une valeur relevée à un premier instant pour un index de décompte de l'énergie électrique consommée par ladite alimentation électrique commune, dit index de consommation, et mémorisation de ladite première donnée dans des moyens de mémoire ; - lecture ou réception d'une deuxième donnée représentant une valeur relevée à un deuxième instant pour ledit index de consommation ; - traitement desdites première et deuxième données pour : o calculer une donnée représentant l'évolution dans le temps dudit index de consommation entre ledit premier instant et ledit deuxième instant, et o comparer ladite évolution avec au moins une donnée dite de puissance totale installée, mémorisée en association avec ledit circuit d'éclairage et représentant la puissance électrique totale - 4 - absorbée par ledit circuit d'éclairage lorsque ses consommateurs fonctionnent tous à leur valeur nominale. Dans le cas d'une non-correspondance entre ladite évolution de l'index d'énergie consommée et ladite puissance totale installée, le procédé comprend alors une génération et émission ou mémorisation d'au moins un signal ou une donnée de défaut représentant une détection d'un défaut au sein dudit circuit d'éclairage. Selon une particularité de l'invention, un tel procédé comprend en outre, en cas de détection de défaut, les étapes suivantes : - sélection d'une ou plusieurs données dites de puissance partielle installée, mémorisées chacune en association avec au moins un sous-ensemble déterminé au sein du circuit d'éclairage et représentant la puissance électrique absorbée par ledit sous-ensemble de consommateurs lorsque ses consommateurs fonctionnent tous à leur valeur nominale, et - comparaison de la donnée d'évolution dans le temps de l'index de consommation avec une ou plusieurs données dites de puissance installée défalquée, représentant chacune la valeur de la puissance totale installée diminuée de l'une desdites valeurs de puissance partielle installée ; Dans le cas d'une correspondance correcte pour un ou plusieurs desdits sous-ensembles, le procédé comprend alors une modification de la donnée de défaut ou une génération d'une donnée complémentaire de défaut représentant une détection d'un défaut possible au sein de l'un desdits sous-ensembles de consommateurs. Cette donnée complémentaire peut prendre diverses formes, qui dépendent entre autres de la configuration électrique de l'armoire et de la répartition des puissances des différents éléments qui la composent ou sont alimentés par elle. Cette donnée comprend par exemple une information d'identification d'un type de sous-ensemble défectueux : par exemple une information signifiant que la panne porte sur un seul départ, ou au contraire sur une partie commune à plusieurs départs, comme un contacteur commandant plusieurs départs. Alternativement ou en combinaison, cette donnée complémentaire peut comprendre une identification précise d'un - 5 - circuit spécifique au sein de plusieurs circuits qui présentent des puissances différentes. Selon un autre aspect, l'invention propose un dispositif électronique ou « module » de surveillance d'un tel circuit d'éclairage, qui comprend : - d'une part des moyens de communication agencés pour lire ou recevoir des données de consommation établies au sein d'un dispositif de mesure de l'énergie électrique consommée, et - d'autre part des moyens de calculs agencés et/ou programmés pour traiter lesdites données en un procédé de surveillance tel que proposé ici. Selon une particularité, le module de surveillance présente en outre les caractéristiques suivantes : D'une part, il contient ou communique avec des moyens de mémoire contenant au moins une donnée de puissance partielle installée représentant la puissance électrique absorbée par au moins un sous- ensemble du circuit d'éclairage représentant un composant ou type de composant lorsque les consommateurs dudit sous-ensemble fonctionnent tous à leur valeur nominale. D'autre part il est agencé ou programmé pour mémoriser ou envoyer une donnée de défaut, obtenue par ledit module de surveillance en exécutant le procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, représentant une localisation possible d'un défaut au sein d'un composant déterminé ou d'un type déterminé de composant. Selon encore un autre aspect, l'invention propose aussi une telle armoire électrique d'alimentation d'un circuit d'éclairage, du type comprenant au moins un dispositif mesurant la consommation d'énergie électrique totale dudit circuit d'éclairage, par exemple un compteur ou une centrale de mesure, laquelle armoire comprend au moins un tel module de surveillance qui : - d'une part, contient ou communique avec des moyens de mémoire contenant au moins une donnée de puissance totale installée représentant la puissance électrique totale absorbée par ledit circuit d'éclairage lorsque ses consommateurs fonctionnent tous à leur valeur nominale ; et - 6 - - d'autre part est agencé ou programmé pour mémoriser ou envoyer une donnée de défaut pour ledit circuit d'éclairage obtenue par ledit module de surveillance en exécutant un procédé de surveillance tel que proposé ici, ou pour émettre un signal de défaut représentant ladite donnée de défaut. On comprend qu'une telle instrumentation commune et basée sur l'existant permet de détecter si tout fonctionne correctement, si les départs fonctionnent, si les contacteurs sont opérationnels ou si un ou plusieurs candélabres ne fonctionnent plus. Cette surveillance peut ainsi être réalisée par un module unique pour l'ensemble de l'armoire et de tous les éléments qui en dépendent. Les coûts et la complexité en sont ainsi grandement diminués, par exemple par rapport à des solutions qui nécessitent d'équiper individuellement chaque élément à surveiller. En outre, les compteurs de consommation qui équipent les armoires d'éclairage public sont déjà ou seront à terme des compteurs électroniques communicants nouvelle génération (AMM), qui sont prévus pour permettre un relevé à distance par envoi électronique des informations de consommation. Le module de surveillance ici proposé peut ainsi être connecté à un tel dispositif de mesure communicant, et il n'est plus nécessaire d'ajouter d'instrumentation de mesure au sein de l'armoire. Typiquement, ces fonctions de surveillance peuvent être implémentées dans des moyens numériques à base de microprocesseur d'une réalisation peu onéreuses, par exemple comme un accessoire s'adaptant à l'organe de commande de l'état de la technique, ou comme un module remplaçant cet organe de commande en réunissant ces deux fonctions, possiblement au sein des mêmes moyens électroniques de traitement de données. Ainsi, une des fonctions principales de ce module de surveillance est de lire les informations de consommation, par l'intermédiaire de la prise de Télé Information Client (TIC) en provenance du compteur mis à la disposition du client par le fournisseur d'électricité. L'analyse de ces informations recoupées avec les paramètres techniques de l'armoire, les « puissances installées », va permettre de donner les mêmes alertes que - 7 - sur les systèmes actuels mais sans instrumentation de l'armoire et quelle que soit sa complexité. On comprend que l'utilisation de la lecture des informations de consommation du compteur permet ainsi d'obtenir un produit simple qui ne nécessite pas d'instrumentation de l'armoire pour identifier ces dysfonctionnements. Cette solution permet de s'adapter à tous les schémas d'armoires. Le coût de la mise en oeuvre de cette solution est identique quelle que soit la complexité de l'armoire. Elle simplifie également la maintenance de l'armoire.
Des modes de réalisation variés de l'invention sont prévus, intégrant selon l'ensemble de leurs combinaisons possibles les différentes caractéristiques optionnelles exposées ici. Liste des figures D'autres particularités et avantages de l'invention ressortiront de la description détaillée d'un mode de mise en oeuvre nullement limitatif, et des dessins annexés sur lesquels : la FIGURE 1 est un schéma qui illustre un exemple d'armoire électrique d'éclairage public selon l'état de la technique ; la FIGURE 2 est un schéma qui illustre une armoire électrique d'éclairage public selon un exemple de mode de réalisation de l'invention ; la FIGURE 3 est un exemple de courbe dans le temps illustrant l'évolution de la consommation d'énergie utilisée comme donnée d'entrée dans le mode de réalisation de la FIGURE 2 ; la FIGURE 4 est un schéma illustrant différentes valeurs comparées dans le procédé selon l'invention ; la FIGURE 5 est un organigramme schématique illustrant le procédé selon l'invention.
Exemple de mode de réalisation Ainsi qu'illustré en FIGURE 2, dans un exemple de mode de réalisation de l'invention, le module de surveillance 27 selon l'invention se substitue à l'organe de commande 17. Il peut être simplement installé en lieu et place de ce dernier dans une armoire électrique 2 qui comprend, de - 8 - manière similaire à celle de la FIGURE 1 : une arrivée électrique 20 ou point de livraison, un compteur communicant 21, un Appareil Général de Coupure et de Protection 22, par exemple un disjoncteur différentiel ou non, et un interrupteur d'exploitation 23.
Ce module de surveillance et de commande 27 comprend : - Une entrée pour l'alimentation en provenance de la protection 26 ; - Une ou plusieurs sorties pilotant le ou les contacteurs 24 et 25 des différents circuits 281 et 282, lesquels incluent chacun un ou plusieurs départs 281a, 281b qui sortent de l'armoire pour alimenter chacun au moins un candélabre ou une source lumineuse ; - Une entrée 271 reliée à la Télé-Information Client (TIC) du compteur 21, permettant ainsi de lire la puissance instantanée consommée par l'armoire ; - Des moyens de mémoire 272 numérique, qui stockent les données utilisées par le procédé de surveillance ; et - des moyens de calcul 270, qui réalisent aussi les tâches de commande de l'éclairage. Afin de pouvoir remplacer l'organe de commande 17 de l'armoire, le module de surveillance 27 sera de préférence équipé d'une couche logicielle permettant de programmer tout type d'horloge avec une préférence pour l'horloge astronomique qui est la plus utilisée dans ce domaine. Lorsque l'armoire est en communication avec un système extérieur, par exemple un centre de commande qui envoie les ordres d'allumage ou d'extinction, le module de surveillance et de commande 27 peut en outre lui transmettre les informations de défaut par les mêmes moyens de communication. La présence de cette couche logicielle va permettre de paramétrer et mémoriser dans ce module 27 le schéma de puissance simplifié de l'armoire 2, avec en particulier les paramètres suivants : - Nombre de circuits, - Nombre de départs pour chaque circuit ou type de circuit, - Puissance installée pour chaque départ. Avec l'exemple de la FIGURE 2, nous pouvons en déduire la puissance installée par circuit et la puissance installée totale de l'armoire. Le circuit -9- 281 est piloté par le contacteur 24, et le circuit 282 par le contacteur 25. On a donc les puissances installées suivantes : Puissances partielles installées : circuit 281 : P(circuit 281) = P(départ 281a) + P(départ 281b) circuit 282 : P(circuit 282) = P(départ 282a) + P(départ 282b) + P(départ 282c) Puissance installée totale à l'armoire : armoire 28 : Ptot = P(circuit 281) + P(circuit 282) La liaison 217 entre le module 27 et le compteur 21 est utilisée pour 10 effectuer une relève de la courbe d'énergie électrique consommée par l'armoire suivant, un incrément de temps AT paramétrable, et valant par exemple 1mn, 10mn, 30mn ou 1h. La FIGURE 3 est un exemple de courbe illustrant l'évolution de la consommation d'énergie relevée par le compteur 21 et transmise comme 15 donnée d'entrée au module 27 de la FIGURE 2. La détection de défaut se fait à partir de l'analyse de cette courbe. L'analyse des consommations se fait entre un instant de stabilisation Ts et un instant d'extinction Tf, dans la plage où le fonctionnement de l'éclairage est stabilisé. Ces plages sont connues par le 20 module 27 car la commande des heures d'allumage et d'extinction est calculée et/ou paramétrée dans ce même module. Nous pouvons considérer que, sur l'intervalle [Ts, Tf], la consommation est linéaire. L'index de consommation CP relevé au compteur 25 21 est par exemple en kWh. Ce qui nous donne comme pente théorique, avec la minute comme unité de temps : Pente (en kWh) = Ptot (en kW) /60 L'analyse se fait dans un intervalle stabilisé, où : t e [Ts, Tf], avec t et AT en mn 30 Pour connaître l'état de l'armoire, le module 27 calcule et compare la pente de la consommation relevée par le compteur entre deux instants t1 et t2, formant un intervalle AT, avec la pente théorique de la puissance installée. Différents états de l'armoire qui peuvent être déduits de cette analyse, et par exemple : -10- - L'éclairage fonctionne normalement : [P(t 2) - P(t1)] / AT = Ptot / 60 - Un circuit ne fonctionne plus, par exemple par un défaut du contacteur 24, (exemple avec le circuit 281) : [P(t2) - P(t1.)] / AT = (Ptot - P281 ) /60 - Un départ ne fonctionne plus, par exemple par un défaut de fusible ou de disjoncteur) (exemple avec le départ 281a) : [P(t2) - P(t1.)] / AT = (Ptot - P281a) /60 - Absence de tension réseau si le compteur ne délivre plus d'information, par exemple par absence de tension sur la sortie TIC. La FIGURE 5 illustre un exemple d'organigramme de traitement de données pouvant être implémenté dans les moyens de calcul 270 du module de commande et de surveillance 27, et qui comprend les étapes suivantes : - lecture ou réception 501 d'une première donnée V1 représentant une valeur relevée à un premier instant t1 pour un index de décompte de l'énergie électrique consommée par ladite alimentation électrique commune, dit index de consommation CP, et mémorisation 502 de ladite première donnée dans des moyens de mémoire ; - lecture ou réception d'une deuxième donnée V2 représentant une valeur relevée à un deuxième instant t2 pour ledit index de consommation ; - traitement 506 desdites première et deuxième données pour : o calculer une donnée ACP/AT représentant l'évolution dans le temps dudit index de consommation entre ledit premier instant et ledit deuxième instant, et o comparer 507 ladite évolution avec au moins une donnée Ptot dite de puissance totale installée, mémorisée en association avec ledit circuit d'éclairage et représentant la puissance électrique totale absorbée par ledit circuit d'éclairage 28 lorsque ses consommateurs fonctionnent tous à leur valeur nominale. Dans le cas d'une non-correspondance entre ladite évolution de l'index d'énergie consommée et ladite puissance totale installée, le procédé comprend alors une génération et/ou une mémorisation 508 par des - 11 - moyens d'émission d'au moins une donnée de défaut D ou un signal représentant une détection d'un défaut au sein dudit circuit d'éclairage. En cas de détection de défaut au sein de l'armoire 28, le procédé comprend ensuite les étapes suivantes, qui peuvent être itérées 511 pour chacune des puissances partielles installées PCi, ou jusqu'à identification de celle qui correspond au défaut détecté : - sélection 509 d'une ou plusieurs données PCi dites de puissance partielle installée, mémorisées chacune en association avec au moins un sous-ensemble Ci déterminé au sein du circuit d'éclairage 28, par exemple au sein des identifiants de composants ou de types de composants parmi différents composants tels que : 281a, 281b, 281, 282, 28. Ces données de puissance partielle installée représentent la puissance électrique absorbée par ledit sous-ensemble de consommateurs lorsque ses consommateurs fonctionnent tous à leur valeur nominale ; et - comparaison 510 de la donnée ACP/AT d'évolution dans le temps de l'index de consommation avec une ou plusieurs données dites de puissance installée défalquée : Pdi=Ptot-PCi, qui représentent chacune la valeur de la puissance totale installée Ptot diminuée de l'une desdites valeurs de puissance partielle installée PCi.
Différents types de sous-ensembles peuvent être constitués et mémorisés dans les moyens de mémoire 272 en tant que base de données des puissances partielles installées PCi. Sous-ensembles formant des types de composants Par exemple, les étapes de sélection 509 de sous-ensembles peuvent porter sur des sous-ensembles qui représentent chacun un type G1, G2, G3, 51, S2 de composant Ci. De tels composants peuvent être considérés par exemple comme étant des groupes d'un ou plusieurs éléments matériels, alimentés ou distribués ou commandés ensemble. Ainsi, dans le procédé de la FIGURE 5, la sélection 509 et la 30 comparaison 510 peuvent porter sur différents types G1, G2, MA/S1, 51, S2 de composant Ci au sein des consommateurs ou des circuits distribuant ou commandant lesdits consommateurs, et notamment : o un sous-ensemble 51, S2 représentant la puissance individuelle d'un type de consommateur, - 12 - o un autre sous-ensemble 281a, 281b représentant la puissance individuelle d'un type de consommateur avec son circuit de distribution et de gestion électrique, par exemple son module d'amorçage individuel, et/ou o un autre sous-ensemble représentant un type de circuit G1, G2, G3, 281, 282 distribuant et/ou commandant une pluralité de départs différents 281a, 28ab vers des consommateurs individuels ; et - une correspondance correcte au cours de l'étape de comparaison entre d'une part l'évolution de la consommation ACP/AT et d'autre part la puissance installée défalquée Pdi=Ptot-PCi pour un type déterminé de composant fournissant ainsi une détection d'un défaut au sein d'un composant dudit type. En FIGURE 4, dans le cylindre figurant la base de données « BD Pinst » des puissances partielles installées, sont illustrées à titre d'exemple des puissances partielles correspondant à des sous-ensembles formant des types de composants : - une puissance partielle installée PS1, correspondant à un type S1 de composant, ici un composant formé par un consommateur contenant exclusivement une source individuelle d'un premier type S1 ; - une puissance partielle installée PS2, correspondant à un type S2 de composant, ici un composant formé par un consommateur contenant exclusivement une source individuelle d'un premier type S2 ; - une puissance partielle installée PMAS1, correspondant à un type SM de composant, ici un composant formé par un consommateur contenant une source de type S1 et son module d'amorçage MA ; - une puissance partielle installée PG1, et donc une puissance défalquée PD(G1), correspondant à un composant de type G1, ici un composant formé par un circuit contenant un contacteur sans consommation et alimentant exclusivement deux sources de type S1, chacune avec son module d'amorçage MA. Dans le circuit 28 de la FIGURE 2, le circuit 281 avec son contacteur 24 et ses deux départs 281a et 281b est de type G1. -13- - une puissance partielle installée PG2, et donc une puissance défalquée PD(G2), correspondant à un composant de type G2, ici un composant formé par un circuit contenant un contacteur sans consommation et alimentant exclusivement trois sources de type S1, chacune avec son module d'amorçage MA. Dans le circuit d'éclairage 28 de la FIGURE 2, le circuit 282 avec son contacteur 25 et ses trois départs 282a, 282b et 282c est de type G2. - une puissance partielle installée PG3, à un composant de type G2, ici un composant formé par un circuit contenant un contacteur sans consommation et alimentant exclusivement quatre sources de type S2 fonctionnant sans module d'amorçage (non illustré en FIGURE 2). Ainsi, par exemple, une consommation manquante Pm correspondant à la puissance partielle installée PS1 d'un consommateur individuel S1 indique la présence d'un défaut au sein d'un consommateur individuel de type S1 plutôt que d'un départ 281a alimentant un consommateur individuel S1 et son module d'amorçage Ml, ou que d'un contacteur 24 commandant un circuit 281 de plusieurs consommateurs individuels. Même dans le cas où l'armoire 28 comprend plusieurs composants du type faisant défaut, par exemple du type source S1, la consultation des données de défaut indiquera immédiatement à un technicien de maintenance qu'il doit avant tout vérifier les ampoules de type S1, plutôt que les modules d'amorçage ou l'armoire elle-même. Sous-ensembles formant des composants déterminés Souvent, comme dans l'exemple présenté ici, le circuit d'éclairage total 28 d'une armoire 2 d'éclairage public comprend ou alimente une pluralité de circuits partiels 281, 282, lesquels alimentent chacun un ou plusieurs dispositifs 281a, 281b d'éclairage électrique ou consommateurs. Dans de nombreux cas, le nombre de circuits partiels et donc de consommateurs finaux peut être très important. Il est donc utile de pouvoir connaître rapidement une identification plus précise voire immédiate du circuit partiel concerné par un défaut. Pour cela, il est particulièrement efficace de concevoir l'armoire de façon à ce que ces circuits partiels soient agencés pour représenter des puissances partielles installées de valeurs différentes G1, G2 les unes des - 14 - autres. Dans le cas d'une détection d'un défaut D pour le circuit total d'éclairage 28 de ladite armoire, le module de surveillance 27 utilise alors ces valeurs différentes de puissances partielles installées pour identifier DCi directement le circuit partiel défectueux 281, 282, ou au moins un sous groupe de circuits partiels qui inclut le circuit défectueux. Ainsi, les étapes de sélection 509 de sous-ensembles peuvent aussi porter sur des sous-ensembles représentant chacun un composant déterminé 281, 282 au sein d'une pluralité de composants présentant des puissances partielles installées différentes.
Par exemple, de tels sous-ensembles peuvent représenter différents circuits déterminés tels que les circuits 281 et 282 ou leurs contacteurs 24 et 25, qui alimentent et commandent des nombres différents de consommateurs individuels identiques entre eux : respectivement deux consommateurs pour le circuit 281 et trois consommateurs pour le circuit 282. Une correspondance correcte au cours de l'étape de comparaison 510 entre d'une part l'évolution de la consommation et d'autre part la puissance installée défalquée PDG1 pour l'un 281 desdits composants, fournit ainsi une détection de défaut 24 possible au sein dudit composant 281, et notamment dans sa partie commune. Par exemple : trois circuits commandés séparément et comprenant des nombres différents de consommateurs individuels identiques auront des puissances partielles installées différentes. La comparaison correcte indiquera ainsi lequel 281 des circuits est défectueux dans sa partie commune à ses différents consommateurs 281a, 281b, c'est à dire probablement au niveau du contacteur 24 commun. Ce principe est applicable à des armoires très importantes : par exemple pour une dizaine de circuits partiels alimentant au total 110 départs, il est possible de répartir les départs en nombres différents dans chacun des circuits partiels, comme par exemple : - 15 - n° de circuit partiel nombre de départs 1 5 2 6 3 7 4 8 9 6 11 7 12 8 13 9 14 15 total: 100 Alternativement ou en combinaison, d'autres types de combinaisons sont possibles au sein des différents circuits partiels de façon à obtenir des puissances partielles installées pour ces circuits partiels qui soient toutes 5 différentes les unes des autres, et par exemple des répartitions différentes de consommateurs de puissances différentes, par exemple S1 et S2. Bien sûr, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être décrits et de nombreux aménagements peuvent être apportés à ces exemples sans sortir du cadre de l'invention. 10

Claims (8)

  1. REVENDICATIONS1. Procédé (5) de surveillance d'un circuit d'éclairage (28) comprenant une pluralité de dispositifs d'éclairage électrique (281a, 281b), dits consommateurs, alimentés par une alimentation électrique (20) commune, et notamment à travers un point de livraison tel que défini par la NF C 14100, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : - lecture ou réception (501) d'une première donnée (V1) représentant une valeur relevée à un premier instant (t1) pour un index de décompte de l'énergie électrique consommée par ladite alimentation électrique commune, dit index de consommation (CP), et mémorisation (502) de ladite première donnée dans des moyens de mémoire ; - lecture ou réception d'une deuxième donnée (V2) représentant une valeur relevée à un deuxième instant (t2) pour ledit index de consommation ; - traitement (506) desdites première et deuxième données pour : o calculer une donnée (ACP/AT) représentant l'évolution dans le temps dudit index de consommation entre ledit premier instant et ledit deuxième instant, et o comparer (507) ladite évolution avec au moins une donnée (Ptot) dite de puissance totale installée, mémorisée en association avec ledit circuit d'éclairage et représentant la puissance électrique totale absorbée par ledit circuit d'éclairage (28) lorsque ses consommateurs fonctionnent tous à leur valeur nominale ; et - dans le cas d'une non-correspondance entre ladite évolution de l'index d'énergie consommée et ladite puissance totale installée, génération et émission (513) ou mémorisation (515) d'au moins un signal ou une donnée de défaut (D) représentant une détection d'un défaut au sein dudit circuit d'éclairage.
  2. 2. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comprend en outre, en cas de détection de défaut, les étapes suivantes :-17- - sélection (509) d'une ou plusieurs données (PCi) dites de puissance partielle installée, mémorisées chacune en association avec au moins un sous-ensemble (Ci, 281a, 281b, 281, 282, 28) déterminé au sein du circuit d'éclairage (28) et représentant la puissance électrique absorbée par ledit sous-ensemble de consommateurs lorsque ses consommateurs fonctionnent tous à leur valeur nominale, et - comparaison (510) de la donnée (ACP/AT ) d'évolution dans le temps de l'index de consommation avec une ou plusieurs données (Pdi=Ptot-PCi) dites de puissance installée défalquée, représentant chacune la valeur de la puissance totale installée diminuée de l'une desdites valeurs de puissance partielle installée ; - dans le cas d'une correspondance correcte pour un ou plusieurs desdits sous-ensembles, modification de la donnée de défaut (DCi) ou génération d'une donnée complémentaire de défaut représentant une détection d'un défaut possible au sein de l'un (Ci) desdits sous- ensembles de consommateurs.
  3. 3. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que : - les étapes de sélection (509) de sous-ensembles portent sur des sous- ensembles représentant chacun un type (G1, G2, G3, S1, S2) de composant (Ci) au sein des consommateurs ou des circuits distribuant ou commandant lesdits consommateurs, et notamment : o un sous-ensemble (S1, S2) représentant la puissance individuelle d'un type de consommateur, o un autre sous-ensemble (281a, 281b) représentant la puissance individuelle d'un type de consommateur avec son circuit de distribution et de gestion électrique, par exemple son module d'amorçage individuel, et/ou o un autre sous-ensemble représentant un type de circuit (G1, G2, G3, 281, 282) distribuant et/ou commandant une pluralité de départs différents (281a, 28ab) vers des consommateurs individuels ; et-18- - une correspondance correcte au cours de l'étape de comparaison entre d'une part l'évolution de la consommation (AC/AT) et d'autre part la puissance installée défalquée (Pdi=Ptot-PCi) pour un type déterminé de composant fournissant ainsi une détection d'un défaut au sein d'un composant dudit type.
  4. 4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 3, caractérisé en ce que : - les étapes de sélection (509) de sous-ensembles portent sur des sous- ensembles représentant chacun un composant déterminé (281, 282) au sein d'une pluralité de composants présentant des puissances partielles installées différentes, et notamment des sous-ensembles représentant différents circuits déterminés (281, 282) alimentant ou commandant des nombres différents de consommateurs individuels identiques entre eux ; et - une correspondance correcte au cours de l'étape de comparaison (510) entre d'une part l'évolution de la consommation et d'autre part la puissance installée défalquée pour l'un (281) desdits composants fournissant ainsi une détection de défaut (24) possible au sein dudit composant (281), et notamment dans sa partie commune.
  5. 5. Module de surveillance (27) d'un circuit d'éclairage (28) comprenant une pluralité de dispositifs d'éclairage électriques alimentés par une alimentation électrique (20) commune, caractérisé en ce qu'il comprend d'une part des moyens de communication (271) agencés pour lire ou recevoir (501, 505) des données de consommation (CP) établies au sein d'un dispositif de mesure (21) de l'énergie électrique consommée ; et d'autre part des moyens de calculs (272) agencés et/ou programmés pour traiter lesdites données en un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4.
  6. 6. Armoire électrique (2) d'alimentation d'un circuit d'éclairage (28) agencée pour alimenter à partir d'une alimentation électrique (20) commune une pluralité de dispositifs d'éclairage électrique dits- 19 - consommateurs, ladite armoire d'alimentation comprenant au moins un dispositif de mesure (21) mesurant la consommation d'énergie électrique totale dudit circuit d'éclairage, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un module de surveillance (27) selon la revendication 5 qui : d'une part, contient ou communique (507) avec des moyens de mémoire contenant au moins une donnée de puissance totale installée (Ptot) représentant la puissance électrique totale absorbée par ledit circuit d'éclairage lorsque ses consommateurs fonctionnent tous à leur valeur nominale ; et d'autre part, est agencé ou programmé pour mémoriser (515) ou envoyer une donnée de défaut pour ledit circuit d'éclairage obtenue par ledit module de surveillance en exécutant le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, ou émettre (513) un signal de défaut (D) représentant ladite donnée de défaut.
  7. 7. Armoire selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le module de surveillance (27), en outre, d'une part, contient ou communique (509) avec des moyens de mémoire contenant au moins une donnée de puissance partielle installée (PCi) représentant la puissance électrique absorbée par au moins un sous- ensemble du circuit d'éclairage (28) représentant un composant (281, 282, 281a, 282b) ou un type de composant (G1, G2, G3, S1, S2) lorsque les consommateurs dudit sous-ensemble fonctionnent tous à leur valeur nominale ; et d'autre part, est agencé ou programmé pour mémoriser (515) ou envoyer une donnée de défaut (DCi), obtenue par ledit module de surveillance en exécutant le procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, représentant une localisation possible d'un défaut au sein d'un composant déterminé ou d'un type déterminé de composant.
  8. 8. Armoire (2) selon la revendication précédente alimentant un circuit d'éclairage dit total (28) qui alimente une pluralité de circuits dits partiels (281, 282), lesquels alimentent chacun un ou plusieurs dispositifs (281a, 281b) d'éclairage électrique dits consommateurs, caractérisée en ce que- 20 - lesdits circuits partiels sont agencés pour représenter des puissances partielles installées de valeurs différentes (G1, G2) les unes des autres, et en ce que le module de surveillance (27) utilise ces valeurs différentes de puissances partielles installées pour identifier (DCi) un circuit partiel défectueux (281, 282) dans le cas d'une détection d'un défaut (D) pour le circuit total d'éclairage (28) de ladite armoire.
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