FR3038979A1 - Dispositif de surveillance du niveau d'un liquide - Google Patents

Dispositif de surveillance du niveau d'un liquide Download PDF

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Abstract

L'invention a pour objet un dispositif de surveillance du niveau d'un liquide (2) dans un réservoir (1), comprenant un système de mesure du niveau (10) apte à fournir une information de niveau de liquide (2) dans le réservoir (1), et des moyens de traitement de l'information de niveau, caractérisé en ce que le système de mesure comporte une ligne d'injection d'air raccordée à une pompe (16) à air par une extrémité proximale et comprenant une portion distale (11) apte à être placée de manière plongeante dans le réservoir (1), et un capteur (4) de pression relative entre une première entrée (19) à l'air libre et une deuxième entrée raccordée à la ligne d'injection.

Description

DOMAINE DE L’INVENTION
La présente invention est relative notamment à un dispositif et un procédé de surveillance de niveau de liquide dans un réservoir.
Une application préférée concerne la surveillance de réservoir de carburant, dans des véhicules automobiles mais aussi dans des cuves, sur chantier par exemple. Elle permet notamment de détecter des vols de carburant et de déclencher des procédures réactives telles qu’un avertissement à une personne chargée de la surveillance.
ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE
Dans ce dernier domaine, on connaît des installations permettant de surveiller le niveau de liquides.
La publication FR-A1-2932259 s’inscrit dans le cadre de cette technologie en formant un dispositif pour surveiller le niveau de carburant dans un réservoir de véhicule Une sonde est installée dans la cuve pour opérer une mesure de pression à ce niveau qui est révélatrice du niveau de liquide. Le signal électrique correspondant, issu de la sonde, est ensuite transmis à un moyen d’analyse qui peut déclencher une alarme. Un inconvénient en est qu’une mesure de pression locale dans le réservoir est opérée avec présence d’une sonde électrique à ce niveau. Suivant les liquides à surveiller, de telles sondes peuvent être dégradées au cours du temps. Qui plus est, une alimentation électrique doit être prévue, à proximité du réservoir, pour le fonctionnement de la sonde. Une rupture d’alimentation, par exemple par coupure frauduleuse de fils, désactive le dispositif. Des questions de sécurité et de fiabilité de cette sonde, et donc du dispositif tout entier, sont donc posées. L’invention permet de résoudre tout ou partie des inconvénients des techniques actuelles.
RESUME DE L’INVENTION
Un aspect de l’invention concerne en particulier un dispositif de surveillance du niveau d’un liquide dans un réservoir, comprenant un système de mesure du niveau apte à fournir une information de niveau de liquide dans le réservoir, et des moyens de traitement de l’information de niveau. De manière avantageuse, le système de mesure comporte une ligne d’injection d’air raccordée à une pompe à air par une extrémité proximale et comprenant une portion distale apte à être placée de manière plongeante dans le réservoir, et un capteur de pression relative entre une première entrée à l’air libre et une deuxième entrée raccordée à la ligne d’injection.
Ainsi, seule une portion distale de la ligne d’injection d’air doit être implantée au niveau du réservoir. Il n’y a pas une telle nécessité pour les parties électriques du dispositif, particulièrement pour le capteur de pression qui n’est jamais en contact avec le liquide (ce dernier peut être corrosif, gras, inflammable...). Cela limite fortement les risques d’inactivation frauduleuse du dispositif puisque les éléments électriques peuvent être déportés relativement au réservoir et être rendus difficilement accessibles. En outre, la partie électrique peut être plus facilement gérée, notamment pour prévenir une désactivation par coupure de l’alimentation sur batterie du véhicule ; on peut notamment prévoir une batterie secondaire à proximité des parties électriques considérées comme fondamentales. L’installation est aussi simplifiée puisqu’un seul tube suffit pour raccorder le dispositif au réservoir. Ce tube peut être flexible et peut être facilement implanté de manière étanche au travers de la paroi du réservoir. Le coût de l’installation n’est pas significativement grevé par la longueur de ce tube si bien que le dispositif de l’invention peut être éloigné du réservoir, ce qui peut être fort utile pour surveiller des réservoirs sous forme de cuves placées sur des chantiers à distance de locaux. L’invention concerne aussi un système de stockage de liquide, comprenant un réservoir et un dispositif selon l’invention, ainsi qu’un véhicule équipé dudit système. L’invention est aussi relative à un procédé de surveillance du niveau d’un liquide dans un réservoir, comprenant une mesure du niveau apte à fournir une information de niveau de liquide dans le réservoir, et un traitement de l’information de niveau. La mesure est opérée par injection d’air dans le liquide, via une ligne d’injection d’air raccordée à une pompe à air par une extrémité proximale et comprenant une portion distale apte à être placée de manière plongeante dans le réservoir, et une détermination de la pression relative entre une première entrée à l’air libre et une deuxième entrée raccordée à la ligne d’injection.
BREVE INTRODUCTION DES FIGURES D’autres caractéristiques, buts et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit, et en regard des dessins annexés donnés à titre d’exemples non limitatifs et sur lesquels : - la figure 1 montre une vue schématique de l’invention dans un mode de réalisation; - la figure 2 est une vue illustrant une implantation du dispositif de l’invention dans un véhicule.
DESCRIPTION DETAILLEE
Avant d’entrer dans le détail de formes préférées de réalisation de l’invention en référence aux dessins notamment, d’autres caractéristiques optionnelles de l’invention, qui peuvent être mises en œuvre de façon combinée selon toutes combinaisons ou de manière alternative, sont indiquées ci-après : - le dispositif selon l’invention est configuré pour acquérir une mesure de pression et la définir comme valeur de référence, et pour déterminer une variation de niveau de liquide 2 en fonction d’une variation de pression relativement à la valeur de référence ; - le dispositif selon l’invention est configuré pour actualiser la valeur de référence à intervalles de temps ; - les intervalles de temps sont fixés de manière aléatoire ; - l’information de niveau est une valeur médiane d’un jeu de valeurs issues de mesures successives de pression ; - le nombre de valeurs du jeu de valeurs est fixe et les moyens de traitement sont configurés pour calculer une nouvelle valeur médiane après l’acquisition d’un nombre de valeurs successives de pression inférieur au nombre de valeurs du jeu de valeurs ; - il comprend une unité de surveillance 3 comprenant un boîtier contenant les moyens de traitement et le système de mesure, hormis un circuit externe 13 de la ligne d’injection et la portion distale 11 de la ligne d’injection, le circuit externe 13 raccordant la portion distale 11 au reste de la ligne d’injection contenu dans le boîtier ; - les moyens de traitement comportent une batterie secondaire 9 rechargeable par une batterie principale 8 externe au dispositif ; - la pompe 16 comporte un circuit d’alimentation raccordable à la batterie principale externe 8 ; - les moyens de traitement comprennent un module de gestion 6 configuré pour déclencher au moins une commande si la variation de l’information de niveau est supérieure à une valeur prédéterminée ; - il comporte au moins un élément parmi : un avertisseur sonore, un avertisseur visuel, un module de communication 7 radiofréquence, un relais électrique, ledit au moins un élément étant configuré pour être activé à réception de la commande. L’invention n’est pas limitée aux modes de réalisation précédemment décrits mais s’étend à tous modes de réalisation conformes à son esprit. D’une manière générale, le dispositif selon l’invention permet d’évaluer des variations de liquide dans un réservoir 1 grâce à une mesure de pression. Cette mesure est différentielle dans ce sens qu’elle est opérée par différence d’une pression issue de la poussée d’un flux d’air à l’intérieur du liquide à mesurer et d’une pression de référence, avantageusement choisie à l’air libre.
Ainsi, comme on le verra par la suite, la présente invention ne nécessite qu’un simple tuyau ou tout autre élément de circuit plongeant dans le liquide de sorte à injecter le flux d’air servant à la mesure de pression. Aucun élément électrique n’est nécessaire au niveau du réservoir.
Avant de rentrer dans le détail d’un mode de réalisation de l’invention, notamment en référence à la figure 1, on indique que le terme « réservoir» inclut tout type de contenant permettant le stockage de liquide. Avantageusement, il s’agit de réservoirs fermés mais pas forcément totalement hermétiques (par exemple, il peut être étanche aux liquides et non aux gaz), comme c’est le cas pour le stockage de carburant pour des véhicules. Tel qu’indiqué précédemment, le liquide considéré peut être un carburant mais d’autres liquides, notamment des liquides relativement onéreux, peuvent également être concernés.
La figure 1 présente une vue schématique de l’invention au niveau de laquelle un réservoir 1 est présent avec un liquide dont le niveau est illustré au repère 2. L’objectif de l’invention est d’évaluer les variations de ce niveau 2 au cours du temps. A cet effet, un premier aspect de l’invention concerne la construction d’une information relative à ce niveau 2 et à sa variation. Pour y parvenir, l’invention comporte un système de mesure de niveau 10 dont un exemple est représenté. Ce système de mesure de niveau 10 comporte une ligne d’injection allant d’une pompe 16 permettant la création d’un flux d’air sous pression dans la ligne d’injection jusqu’à une portion distale 11 située dans le réservoir 1 de sorte à présenter une extrémité distale à un niveau inférieur à celui du liquide. La pompe 16 ne nécessite pas une puissance importante compte tenu des dispositions habituelles des mesures à opérer et peut être choisie en fonction de la colonne maximale de liquide dans le réservoir. L’extrémité proximale de la ligne d’injection est simplement raccordée à ladite pompe 16. Cette dernière peut être alimentée par toute source et, dans le cas d’un véhicule, avantageusement par la batterie 8 de ce dernier. L’invention n’exclut pas de distinguer l’alimentation électrique du dispositif de celle du véhicule. Ainsi, on pourrait disposer d’une batterie ou d’une autre forme d’alimentation électrique non dépendante de celle du véhicule. En partant de la pompe 16, la ligne d’injection d’air se poursuit en direction aval avantageusement via une valve 15 permettant le réglage du débit de l’air. Une ligne principale 18 se situe au niveau d’une zone dans laquelle la ligne d’injection est raccordée à un capteur 4 permettant de mesurer la pression.
La figure 1 illustre un circuit de raccordement 17 allant de la ligne principale 18 de la ligne d’injection jusqu’au capteur 4. Cette partie de circuit de raccordement 17 permet l’entrée, au niveau du capteur 4, d’un flux d’air révélant la pression du flux d’air dans le réservoir 1 et dépend du niveau de ce dernier..
En poursuivant la ligne d’injection en direction du réservoir 1, la ligne comporte avantageusement un clapet anti-retour 14 évitant les retours du liquide en direction de la pompe 16 en cas d’arrêt de celle-ci mais également afin d’empêcher tout siphonage du liquide au moyen de la ligne d’injection. Les parties précédemment indiquées de la ligne d’injection sont avantageusement situées au niveau d’une unité de surveillance 3 comportant un boîtier renfermant ces éléments. Le clapet anti-retour 14 peut ainsi être un élément de frontière entre une partie interne au boîtier et une partie externe.
Cette partie externe comprend un circuit externe 13 permettant de raccorder la partie précédente de la ligne d’injection à la partie située au niveau du réservoir 1. A l’entrée dans le réservoir 1, qui est avantageusement réalisée de manière étanche, la ligne d’injection comprend de préférence aussi un clapet anti-retour 12. Ensuite, la ligne comprend une portion distale 11 précédemment évoquée se terminant par une embouchure au niveau de laquelle l’air peut être évacué à l’intérieur du liquide contenu dans le réservoir 1.
De manière préférée, la pompe 16 produit, au moins pendant un certain laps de temps, un flux d’air continu qui est injecté dans le réservoir 1. On comprend que le niveau 2 de liquide dans le réservoir 1 conditionne la résistance au passage de l’air au niveau de l’embouchure de la portion distale 11. Cette résistance est fonction de la pression à l’intérieur de la cuve, pression qui est elle-même dépendante du niveau 2 de liquide. L’évaluation de la résistance au passage de l’air dans le réservoir 1 permet d’évaluer le niveau de liquide ou sa variation. A cet effet, on utilise avantageusement un capteur 4 du type capteur de pression relative. Ce capteur 4 présente ainsi deux entrées. Une première entrée 19 qui est avantageusement simplement laissée à l’air libre et une entrée raccordée au circuit de raccordement 17 précédemment indiqué. Ainsi, le capteur 4 opère une mesure différentielle entre la pression atmosphérique et la pression de l’air parcourant la ligne d’injection, elle-même fonction de la pression statique du liquide dans le réservoir 1. Le capteur de pression peut être de type piézo-résistif qui fournit une tension en sortie linéaire de grandes justesse et précision proportionnelle à la pression qui lui est appliquée. Cette tension de sortie est automatiquement compensée en température sur une large plage d'utilisation (typiquement de 0°C à 85°C), le capteur lui pouvant être utilisé dans une plage allant de -40°C à +125°C. A ce niveau, on obtient en sortie du capteur 4 une information concernant le niveau du liquide. Cette information est de préférence une information relative à sa variation. Cette information est utilisée par des moyens de traitement contenus dans le dispositif et avantageusement également présents au niveau du boîtier d’une unité de surveillance 3. Dans l’exemple illustré à titre non limitatif, les moyens de traitement comprennent un module 5 de traitement du signal permettant par exemple l’amplification ou la transformation du signal portant l’information de niveau du liquide issu du capteur 4. Cette partie de circuit peut par exemple aussi gérer la charge d’une batterie, charge sur laquelle la description reviendra ultérieurement.
Le module 5 de traitement du signal permet d’adresser à un module de gestion 6 une indication utilisable relativement au niveau 2 du liquide. De manière préférée, le module de gestion 6 comprend un processeur et des moyens de mémorisation. Le module de gestion 6, peut aussi comprendre, stocké sur une mémoire non volatile, un programme d’ordinateur qui fait partie de la présente invention et qui permet d’exécuter des fonctions de traitement de l’information du niveau 2 de liquide. Par exemple, la présente invention permet la mémorisation de valeurs seuils pour le déclenchement d’alertes et permet la réalisation d’opérations de calcul, sous forme d’algorithmes codés sous forme d’instructions, pour la détermination de liquide ou de variations. Le module de gestion 6 peut se présenter sous forme d’une carte électronique programmable.
Un aspect du module de gestion 6 concerne la délivrance de commandes permettant de prendre des actions suivant l’état de fonctionnement ou les évènements intervenant dans le dispositif. A cet effet, le module de gestion 6 est de préférence raccordé à un ou plusieurs systèmes d’avertissement. Ainsi que représentés, les systèmes d’avertissement peuvent comprendre un signal lumineux 21, par exemple issu d’une ou plusieurs LEDs (diodes électroluminescentes) ou tout autre moyen lumineux, un signal sonore 23 ou un système électrique issu d’un système de commandes électriques, par exemple sous forme d’un relais apte à déclencher une opération de commande d’un système électrique extérieur. Par exemple, un relais 22 peut activer l’avertisseur sonore d’un véhicule, son système d’éclairage ou autre.
Suivant une autre possibilité, le module de gestion 6 est raccordé à un module de communication 7, par exemple sous la forme d’une carte au format de communication GSM de sorte à produire, via une antenne 25, un signal radiofréquence 24 portant des indications relatives à l’évènement qui s’est produit ou relatives à une commande à opérer à distance. Par exemple, le module de communication 7 peut adresser une information à un opérateur distant, par exemple une personne chargée de la surveillance du véhicule, qui peut être son propriétaire. Par exemple, cette information est reçue au niveau d’un central de traitement doté d’un serveur informatique et de moyens de communication coopérant avec le module de communication 7 ou au niveau de tout autre moyen notamment un ordinateur fixe, portable, un téléphone intelligent ou tout autre dispositif susceptible d’interagir avec une communication à distance vis-à-vis du module de communication 7. A titre optionnel, la présente invention peut comporter un module de repérage de localisation géographique, par exemple au format GPS (Global Positioning System). Cette partie de l’invention pouvant notamment être intégrée au module de communication 7. Ainsi, on peut fournir, simultanément, une information relative à un évènement et une information de localisation ce qui est particulièrement utile dans le cas de l’application à des véhicules.
Les modules 5, 6 et 7 sont illustrés de manière séparée au niveau de la figure 1. Il est entendu que l’ensemble de leurs éléments constitutifs et/ou les fonctions précédemment décrites peuvent être réunis au moins en partie sur un même composant, par exemple sur une unique carte électronique.
De préférence, l’alimentation de cette partie de l’invention, à savoir au moins l’un parmi les modules 5, 6 et 7 et éventuellement le capteur 4 s’opère par l’intermédiaire d’une batterie annexe 9 distincte d’une batterie principale 8 qui peut être celle du véhicule. Ainsi, on distingue une alimentation, généralement nécessairement plus importante pour l’alimentation de la pompe 16, d’une alimentation, généralement de moindre puissance, pour le reste ou une partie des autres éléments du dispositif de l’invention. La batterie annexe 9 peut être une batterie rechargeable, sous forme de pile, disposée directement dans le boîtier de l’unité de surveillance 3. Avantageusement, la batterie annexe 9 est rechargée au fil du temps par l’intermédiaire de la batterie principale 8. Si cette dernière est désactivée, par exemple par rupture de fil d’alimentation depuis la batterie 8, la batterie 9 peut prendre le relais et poursuivre l’alimentation de certains éléments de l’invention, par exemple pour déclencher une alerte de dysfonctionnement du dispositif via les avertisseurs 21, 22, 23, 24.
On notera qu’un des avantages de l’invention est que seule la portion distale 11 de la ligne d’injection nécessite une présence au niveau du réservoir 1. Cela est possible grâce à une orientation allant à l’encontre d’un préjugé selon lequel une valeur de pression de liquide dans le réservoir 1 devrait être calculée. Il faut signaler que, d’une manière générale, la pression dans le réservoir 1 est fonction du niveau du liquide (par pression statique elle-même fonction de la densité du liquide et de l’accélération de la gravité de la Terre), mais aussi de la pression de gaz, par exemple de l’air situé dans le haut du réservoir. Par exemple, des variations de température peuvent modifier la pression de l’ensemble. Ainsi, une approche primaire consisterait à tenir compte des variations de pression dans le haut de la cuve directement en sortie de la mesure du réservoir 1 et donc à disposer les deux entrées du capteur dans la cuve. L’invention combat ce préjugé et fournit au niveau du réservoir 1, uniquement une indication de pression non différentielle à ce niveau. Ensuite, au niveau du capteur 4, cette pression est confrontée à la pression atmosphérique au moyen de la première entrée 19 du capteur 4. Ainsi, l’invention ne fournit pas immédiatement en sortie de cuve une indication concernant son niveau. Par contre, un aspect de l’invention concerne la fixation d’une valeur de référence pour la pression mesurée de sorte à l’utiliser comme base d’évaluation de variation de niveau de liquide en mesurant des variations de pression en fonction de cette valeur de référence. On opère avantageusement un renouvellement de la valeur de référence au cours du temps. Le temps entre deux acquisitions de valeur de référence est paramétrable et peut être associé à une fraction aléatoire afin que le moment du renouvellement de la mesure de référence soit totalement inconnu. Ainsi, les intervalles de temps entre deux acquisitions et fixations d’une valeur de référence peuvent varier d’une manière aléatoire. Une possibilité à cet effet consiste à reprendre une valeur de référence toutes les 30 minutes plus ou moins un intervalle aléatoire par exemple de 1 à 5 minutes. Dans cet exemple, la mesure pourra donc se faire entre 25 et 35 minutes sans qu’une personne extérieure ne puisse le déterminer précisément. L’exemple chiffré précédent peut être généralisé à toute durée de base et tout intervalle aléatoire additionnel. On notera que cette disposition permet aussi de ne pas déclencher d’alarme pour des variations de niveau de liquide considérées comme normales, par exemple lors du fonctionnement d’un véhicule. En effet, la reprise de temps en temps de la valeur de référence permet d’adapter celle-ci aux variations régulières de niveau de liquide et de faible ampleur comme la consommation d’un moteur thermique en carburant.
Suivant un autre aspect, la présente invention permet une forte fiabilité de la détermination des situations anormales. En effet, afin de limiter les fausses alarmes, le calcul de pression peut être basé sur un calcul, au niveau des moyens de traitement d’une médiane sur un nombre de valeurs mesurées paramétrable. La médiane a l’avantage par rapport à la moyenne d’exclure la prise en compte de valeurs extrêmes (qui peuvent être des valeurs aberrantes). De plus, pour le calcul de cette médiane, le jeu de valeurs mesurées utilisé peut être glissant en ce qu’un nouveau calcul de médiane peut être basé sur une partie de mesures déjà utilisées et sur une partie de nouvelles mesures. Le nombre de nouvelles mesures prises en compte pour le calcul de la médiane peut aussi être paramétré. Pour obtenir un principe de médiane glissante, le nombre de nouvelles mesures doit bien entendu être inférieur au nombre de mesures utilisées pour le calcul de la médiane. Ce cas n’est pas limitatif et on peut opérer un calcul de médiane régulièrement avec un ensemble de nouvelles mesures.
Dans un exemple simple, si la médiane peut être calculée sur un échantillon de cent mesures, il est possible d’utiliser à chaque calcul de médiane, vingt nouvelles mesures. De la sorte, quatre-vingt valeurs déjà connues et déjà utilisées pour le calcul de médiane précédent sont utilisées et vingt nouvelles valeurs sont ajoutées. On comprend que le calcul peut s’opérer de manière très dynamique et la médiane peut être mise à jour de manière très fréquente.
La figure 2 montre une illustration possible d’une application de l’invention à un véhicule automobile, ici un engin de chantier. Une ouverture fictive pratiquée sous le capot du véhicule permet de visualiser le réservoir 1 contenant le carburant du véhicule automobile, la batterie principale 8 typiquement celle du véhicule et le dispositif de l’invention sous forme d’une unité de surveillance 3 et d’une partie de la ligne d’injection située à l’extérieur de l’unité dont la partie visible est représentée par le circuit externe 13. La portion distale 11 suivant ce circuit externe 13 est plongeante dans le réservoir 1. Dans l’exemple, l’antenne 25 est située sur une paroi extérieure de l’unité de surveillance 3, mais cet exemple n’est pas limitatif et l’antenne 25 peut être également intégrée dans l’unité de surveillance 3. Cette dernière forme avantageusement un boîtier fermé de sorte que la majeure partie des composants de l’invention sont inaccessibles facilement. En particulier, on notera qu’il est avantageux que la première entrée 19 du capteur 4 soit située à l’intérieur du boîtier de l’unité de surveillance 3 si bien que cette entrée ne nécessite aucun raccordement extérieur et ne nécessite pas elle-même d’être plongeante dans le réservoir 1. L’invention a donc une installation simplifiée puisqu’il suffit d’un raccordement électrique depuis la batterie 8 et d’un raccordement fluidique vers le réservoir 1 pour réaliser l’invention, les autres éléments étant avantageusement contenus ou portés par l’unité de surveillance 3.
REFERENCES 1. Réservoir 2. Niveau de liquide 3. Unité de surveillance 4. Capteur 5. Module de traitement de signal 6. Module de gestion 7. Module de communication 8. Batterie principale 9. Batterie annexe 10. Système de mesure de niveau 11. Portion distale 12. Clapet anti-retour 13. Circuit externe 14. Clapet anti-retour 15. Valve 16. Pompe 17. Circuit de raccordement 18. Ligne principale 19. Première entrée 21. Signal lumineux 22. Relais 23. Signal sonore 24. Signal radiofréquence 25. Antenne

Claims (15)

  1. REVENDICATIONS
    1. Dispositif de surveillance du niveau d’un liquide dans un réservoir (1), comprenant un système de mesure du niveau (10) apte à fournir une information de niveau de liquide (2) dans le réservoir (3), et des moyens de traitement de l’information de niveau, caractérisé en ce que le système de mesure (10) comporte une ligne d’injection d’air raccordée à une pompe (16) à air par une extrémité proximale et comprenant une portion distale (11) apte à être placée de manière plongeante dans le réservoir(l), et un capteur (4) de pression relative entre une première entrée (19) à l’air libre et une deuxième entrée raccordée à la ligne d’injection.
  2. 2. Dispositif selon la revendication précédente, lequel est configuré pour acquérir une mesure de pression et la définir comme valeur de référence, et pour déterminer une variation de niveau de liquide en fonction d’une variation de pression relativement à la valeur de référence.
  3. 3. Dispositif selon la revendication précédente, lequel est configuré pour actualiser la valeur de référence à intervalles de temps.
  4. 4. Dispositif selon la revendication précédente, dans lequel les intervalles de temps sont fixés de manière aléatoire.
  5. 5. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, dans lequel l’information de niveau est une valeur médiane d’un jeu de valeurs issues de mesures successives de pression.
  6. 6. Dispositif selon la revendication précédente, dans lequel le nombre de valeurs du jeu de valeurs est fixe et dans lequel les moyens de traitement sont configurés pour calculer une nouvelle valeur médiane après l’acquisition d’un nombre de valeurs successives de pression inférieur au nombre de valeurs du jeu de valeurs.
  7. 7. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, comprenant une unité de surveillance (3) comprenant un boîtier contenant les moyens de traitement et le système de mesure hormis un circuit externe (13) de la ligne d’injection et la portion distale (11) de la ligne d’injection, le circuit externe (13) raccordant la portion distale (11) au reste de la ligne d’injection contenu dans le boîtier.
  8. 8. Dispositif de surveillance selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de traitement comportent une batterie secondaire (9) rechargeable par une batterie principale (8) externe au dispositif.
  9. 9. Dispositif de surveillance selon la revendication précédente, dans lequel la pompe (16) comporte un circuit d’alimentation raccordable à la batterie principale (8) externe.
  10. 10. Dispositif selon l’une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de traitement comprennent un module de gestion (6) configuré pour déclencher au moins une commande si la variation de l’information de niveau est supérieure à une valeur prédéterminée.
  11. 11. Dispositif selon la revendication précédente, comportant au moins un élément parmi : un avertisseur sonore, un avertisseur visuel, un module de communication radiofréquence, un relai électrique, ledit au moins un élément étant configuré pour être activé à réception de la commande.
  12. 12. Système de stockage de liquide, comprenant un réservoir (1) et un dispositif selon l’une des revendications précédentes.
  13. 13. Système selon la revendication précédente, comportant une batterie principale (8) externe au dispositif.
  14. 14. Véhicule équipé d’un système selon l’une des deux revendications précédentes.
  15. 15. Procédé de surveillance du niveau d’un liquide dans un réservoir (1), comprenant une mesure du niveau apte à fournir une information de niveau de liquide dans le réservoir (1), et un traitement de l’information de niveau, caractérisé en ce que la mesure est opérée par injection d’air dans le liquide, via une ligne d’injection d’air raccordée à une pompe (16) à air par une extrémité proximale et comprenant une portion distale (11) apte à être placée de manière plongeante dans le réservoir (1), et une détermination de la pression relative entre une première entrée (19) à l’air libre et une deuxième entrée raccordée à la ligne d’injection.
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WO2007018513A1 (fr) * 2005-07-28 2007-02-15 William James Van Ee Système de détection de niveau de liquide avec capacité d’identification de liquide
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