WO2020043976A1 - Système de câblage - Google Patents
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- WO2020043976A1 WO2020043976A1 PCT/FR2019/051926 FR2019051926W WO2020043976A1 WO 2020043976 A1 WO2020043976 A1 WO 2020043976A1 FR 2019051926 W FR2019051926 W FR 2019051926W WO 2020043976 A1 WO2020043976 A1 WO 2020043976A1
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- H02G—INSTALLATION OF ELECTRIC CABLES OR LINES, OR OF COMBINED OPTICAL AND ELECTRIC CABLES OR LINES
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Definitions
- the invention relates generally to a wiring system. More particularly, the invention relates to a wiring system comprising a cable tray and harness arrangement which minimizes electromagnetic interference, in particular crosstalk between cables, without increasing the weight or the space occupied.
- EMC electromagnetic compatibility
- shielded cables and shielded harnesses are used both to protect signals from the surrounding electromagnetic field such as antenna radiation, natural radiation, etc., but also to protect against coupling between signals, namely crosstalk.
- these protections are complex to size and implement and increase the weight of the harness as well as the costs.
- Another solution is to create segregation by routes in which the disturbing cables are physically separated from the sensitive cables.
- aircraft manufacturers recommend minimum distances between the routes to be followed, and the installation of harnesses as close as possible to the current return structure (or ground), the plane.
- this electrical mass is very complex in shape and it is difficult to follow it when installing the harnesses.
- cable raceways are used, which generally take the form of metal troughs which are substantially rectangular in cross section. in which the harnesses are placed, often with cables being grouped in round harnesses.
- the height of the walls of the cable trays is then chosen to accommodate harnesses whose diameter can be more or less large which can make them heavy, and which sometimes can change between the different zones.
- precise sizing is necessary for the cabling system to avoid significant overheating.
- the object of the present invention is therefore to remedy the aforementioned needs and drawbacks by proposing a cabling system comprising a cable tray, a harness of several cables placed in the cable tray and comprising, a disturbing cable and a sensitive cable.
- a cabling system comprising a cable tray, a harness of several cables placed in the cable tray and comprising, a disturbing cable and a sensitive cable.
- the harness is flat, the disturbing cable is spaced across the width of the harness from the sensitive cable, with at least one intermediate cable located between the two, and the harness has a large side in contact with a wall of the path cables.
- the at least one intermediate cable is a twisted two-wire cable and / or a drain cable and / or a non-sensitive and non-disturbing cable.
- the conductors of several cables are rectangular in cross section. More preferably, the cable insulators are rectangular in cross section.
- the cables are placed side by side across the width of the harness, with an insulating coating covering all the cables so as to produce the harness in one piece.
- the wiring system comprises a ventilation means adapted to supply an air flow in the cable tray.
- the cable tray includes a cover for enclosing the cable tray.
- the wiring system includes at least one other flat harness stacked on the first in the cable tray.
- the wiring system further comprises spacers adapted to separate the harnesses, the spacers being disposed between the harnesses and distributed along the harnesses.
- FIG. 1 shows a cross-sectional view of a known wiring system
- FIG. 2 shows a cross-sectional view of a wiring system according to a first embodiment of the invention.
- FIG. 3 shows a cross-sectional view of a wiring system according to a second embodiment of the invention.
- FIG. 1 illustrates a known wiring system 100, often used in an aircraft.
- the cables 51 are grouped together in a round harness 50, attached together intermittently along the harness 50, the harness 50 being placed in the cable tray 20.
- this wiring system 100 suffers from an electromagnetic interference problem. , in particular that of crosstalk between a disturbing cable 59 and a sensitive cable 57.
- the cable tray 20 takes up a lot of space, its weight being also high.
- FIG. 2 illustrates a first embodiment of the wiring system 200 comprising an arrangement of cable tray and harness (cables) according to the invention.
- the harness 60 is flat, having in cross section, a substantially rectangular shape whose width (called large side 66) is substantially greater than thickness (called short side 65).
- This harness 60 comprises a single layer of several cables 61, stored one next to the other across the width of the harness 60.
- the conductors 62 of the cables 61 are rectangular in cross section.
- a rectangular shape for the conductors 62 is preferred because its external surface is larger than that of a conductor of circular shape relative to its volume.
- a cable with a conductor 62 of rectangular shape in cross section allows more efficient heat dissipation.
- the face-to-face surfaces between the conductors 62 are reduced compared to circular conductors, thereby reducing the values of electromagnetic fields.
- the insulation 63 for each cable is also of rectangular external shape in cross section. This allows the cables 61 to be easily stored side by side in an aligned manner, thanks to their rectilinear shape. Ideally, the cables 61 all have one side with the same thickness because this facilitates the manufacture of the harness 60 of uniform thickness as shown in FIG. 2.
- the harness 60 further comprises a coating 64 coating the cables.
- This coating 64 is also of rectangular external shape, and made of an electrically insulating material. Thanks to this coating 64, the harness 60 is in one piece.
- the disturbing cable 69 (that is to say carrying the disturbing signal) is on the right, while the sensitive cable 67 (carrying the sensitive signal) is on the left, with several intermediate cables 68 located between them.
- the intermediate cables 68 are non-sensitive and non-disturbing cables. They help to separate the disturbing cable 69 from the sensitive cable 67, across the width of the harness 60.
- the terms “disturbing cable” and “sensitive cable” are relative terms for relatively distinguishing the cables being use.
- a sensitive cable can therefore be disruptive for another even more sensitive cable.
- the distance between the disturbing cable 69 and the sensitive cable 67 in the harness 60 has an influence on the crosstalk coupling: the more they are separated from each other, the less crosstalk there is.
- the more numerous the intermediate cables 68 the more effective the protection, the more so as their conductors 62 are larger than that of the disturbing cable 69 and that of the sensitive cable 67. The reduction in crosstalk will be explained later .
- this flat harness 60 not only makes it easier to separate the disturbing cables 69 from the sensitive cables 67, but also allows a much easier and faster installation of harnesses 60.
- a flat harness 60 has a larger external surface-to-volume ratio (or a perimeter-cross section ratio) than a round harness, thus allowing better heat dissipation.
- the absence of cables surrounded by other cables also contributes to this effect. This therefore allows a harness 60 of reduced cross section to withstand the same current.
- This wiring system 200 of the invention also comprises a cable tray 30 in which the harness 60 is placed, the harness 60 extending along the longitudinal axis of the cable tray 30.
- the cable tray 30 comprises three walls, namely a bottom wall (the bottom) 36 and two side walls 35.
- the cable tray 30 is a metal chute of rectangular shape, advantageously made of sheet metal, perforated or not.
- this cable tray 30 is smaller (side walls 35 smaller than conventionally), the flat harness 60 allowing a height of the cable tray 30 much lower than that necessary to accommodate the diameter of a round harness. . Furthermore, the flat harness 60 only requires a cable tray 30 of this lower height to enable it to avoid electromagnetic couplings coming from the outside. In addition, the different sections of the cable tray 30 can be easily made from the same height without taking up too much space, since there is no variation in the diameter of the harness in the different zones.
- the harness 60 in the wiring system 200 of the invention is in good contact with the cable tray 30.
- it has one of its long sides (lower) 66 in full contact with the wall lower flat 36 of the cable tray 30, and over the entire length of the harness 60. Thanks to its flat shape, the harness 60 more touches the cable tray 30 and therefore a larger surface is in contact with a typical harness (round) , which only touches the cable tray at a few discrete points. Therefore, the cable tray 30 functions substantially like a radiator for the harness 60, allowing efficient heat dissipation.
- the wiring system 200 is designed so that the harness 60 touches the three walls 35, 36 of the cable tray 30.
- the short sides 65 of the harness 60 are also in full contact with the flat side walls 35 of the cable tray.
- at least 35%, and preferably more than 50%, of the external surface 60X of the harness 60 is in contact with the cable tray 30. It is understood that the more the harness 60 is in contact with the cable tray 30 cables, the better the heat dissipation. To this end, as far as possible, the external surface 60X of the harness 60 is smooth.
- the ability of the harness 60 in this wiring system 200 to dissipate the heat and therefore to reduce its heating further reduces the cross sections of the conductors 62 to support the same current.
- a reduction in weight and space is thus gained both at the level of the cable tray 30 and at the level of the harness 60 also.
- this arrangement makes it possible to concentrate the field lines between the harness 60 and the cable tray 30, thus limiting the radiation of the harness 60 towards the outside.
- FIG. 3 illustrates a second embodiment of the cabling system 300 of the invention generally similar to that of FIG. 2, but with more details to facilitate understanding of the invention. As before, it shows a flat harness 70 with a large side 76 in full contact with a wall 46 of the cable tray 40.
- the wiring system 300 is also provided with ventilation means 80.
- the main disturbing cable 79 is for example a power cable for an actuator, typically traversed by a strong current of several amperes
- the sensitive cable 77 on the left is for example a signal cable to control a control surface, traversed by a current of several milliamps.
- the cables 71 with a high and disturbing current are grouped on one side, gradually reducing towards the opposite side where the cables 71 of low and more sensitive current are located. This reduces the electromagnetic coupling.
- the arcs in FIG. 3 schematically indicate the intensity of the crosstalk disturbance with respect to the sensitive cable 77.
- the crosstalk coupling between a disturbing cable 79 and a sensitive cable 77 decreases with distance, and with the number of intermediate cables 78 interposed.
- This embodiment therefore has all the advantages of the previous embodiment.
- the intermediate cables 78 there is also a twisted two-wire cable 78B, for example, to supply a lighting for the control surface, and a drain cable 78D.
- This twisted two-wire cable 78B is adjacent to the disturbing cable 79. It comprises two insulated wires which are twisted together, and which run inside the insulation of the cable 78B.
- This 78B twisted two-wire cable has a strong ability to reduce the level of coupling, and therefore offers increased protection against crosstalk.
- the more twisted two-wire cables the greater the protective effect.
- the drain cable 78D which is electrically connected at its ends to ground, typically to the cable tray 40, makes it possible to drastically increase the protection. It is located just before the sensitive cable 77 where the electromagnetic interference / crosstalk of the disturbing cable 79 already reduced, is further minimized.
- cables can be made in the harness, the choice of the positions of the cables and the types of cables in the cable tray makes it possible to reduce the electromagnetic coupling.
- the disturbing cable 79 and the sensitive cable 77 have been shown at opposite ends of the harness 70, this is not strictly necessary, and other cables, for example non-sensitive non-sensitive, could be there.
- a ventilation means 80 in the cable tray 40 to provide an air flow substantially in the direction of its length.
- the cable tray 40 includes a cover 47 to enclose it.
- the air circulating inside the cable tray 40 further cools the harness 70. It scans the external surface 70X of the harness 70, in particular its large (upper) side 76, as well as the side walls 45 of the cable tray 40
- the harness 70 is cooled both by its proximity to the metal cable tray 40 and by ventilation (direct, and indirect via the cable tray 40).
- the air flow of the ventilation means 80 allows the temperature of the harness to be controlled.
- the ventilation means 80 can be air coming from the primary ventilation system of the aircraft, redirected from the compressor bypass, introducing fresh air into the cable tray 40. Alternatively, the air can come from a pump installed on the cable tray 40.
- the ventilation means 80 provides cooling which once again allows a reduction in the cross section of the cables 71 to support the same current.
- the cover 47 forming together with the other walls 45, 46 of the cable tray 40 a Faraday cage around the harness 70. This provides additional protection against interference from electromagnetic fields from from the outside, for example devices and systems in the vicinity, on board the aircraft.
- the cover 47 is advantageously made of a material conducting electricity, for example, a sheet, perforated or not. Thus the side walls 45 could be even smaller.
- the air flow introduced into the cable tray 40 can be evacuated by a downstream outlet, or via perforations along the cable tray 40.
- at least one other flat harness is stacked on the first 70 in the same cable tray 40.
- the harnesses can therefore be separated by spacers arranged between the harnesses and distributed along the harnesses. Ideally, hollow spacers are used in which air could circulate.
- the cabling system 200, 300 of the present invention makes it possible to protect the sensitive cables 67, 77 from the disturbing cables 69, 79 with a smaller bulk and with a simpler implementation, all while minimizing the weight of the harness 60, 70 and the cable tray 30, 40.
- the level of electromagnetic coupling is reduced significantly. Furthermore, the provision of a flat harness 60, 70, its greater contact with the cable tray 30, 40, and the addition of ventilation means 80 allow heat dissipation with a much higher rate, thus allowing a reduction in the cross section of the harness 60, 70 and in the cable tray height 30, 40. An installation can then be carried out with reduced weight and space. When the cable tray 40 is provided with a cover 47, the electromagnetic interference from the outside is also minimized.
- the invention can be used at the same time as other known means for reducing crosstalk, for example, shielding for certain cables in the harness.
- the cabling system of the invention can be retrofitted on existing cabling systems on the aircraft.
- a harness with conductors and insulation of round or square cables in cross section can be considered, as long as the harness is flat and conforms to the cable tray.
- the cables in the harness are flat cables, that is to say substantially wider than thick in cross section, which tends to further improve their ability to dissipate heat.
- a good electrical insulator is used which is not a good thermal insulator for coating the harness and / or insulating the cables.
- the cable trays can include interior partitions or several trunking.
- the invention has been described in relation to an airplane, however it is also applicable to other fields, such as the automobile, rail, naval and space industries.
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Abstract
Système de câblage (300) comprenant un chemin de câbles(40) un harnais (70) de plusieurs câbles (71) placé dans le chemin de câbles (40) et comprenant,un câble perturbateur (79) et un câble sensible (77) dans lequel le harnais (70) est plat, le câble perturbateur (79) est éloigné dans le sens de la largeur du harnais (70) du câble sensible (77), avec au moins un câble intermédiaire (78) situé entre les deux, et le harnais (70) présente un grand côté (76) en contact avec une paroi(46) du chemin de câbles(40).De préférence, il comprend un moyen de ventilation(80) adapté à fournir un flux d'air dans le chemin de câbles (40). Ce système de câblage(300) offre une protection accrue contre l'interférence électromagnétique, surtout la diaphonie, et permet une dissipation de chaleur plus efficace, autorisant donc une installation de poids et d'espace réduits.
Description
,WO 2020/043976- PCT/FR2019/051926
JDJH-O l I G - I
SYSTÈME DE CÂBLAGE
DESCRIPTION
DOMAINE TECHNIQUE
L'invention concerne de manière générale un système de câblage. Plus particulièrement, l'invention concerne un système de câblage comprenant un agencement de chemin de câbles et de harnais qui minimise l'interférence électromagnétique, en particulier la diaphonie entre les câbles, sans augmentation du poids ou de l'espace occupé.
ÉTAT DE LA TECHNIQUE ANTÉRIEURE
Aujourd'hui, la recherche et développement dans le domaine de l'aéronautique conduit à une augmentation du nombre d'équipements électriques et électroniques disposés dans l'avion. Ceci engendre la multiplication des liaisons filaires nécessaires pour le transport d'énergie électrique tant pour les appareils de puissance que pour le transfert de données lié aux systèmes de communications et de commandes. L'implantation de ces appareils et systèmes à bord des aéronefs doit se conformer à plusieurs normes, dont celle qui exige le respect de certaines conditions d'interférences électromagnétiques (EM).
Pour assurer la compatibilité électromagnétique (CEM), des protections sont installées afin de se protéger des perturbations engendrées, par exemple d'un système perturbateur sur un système sensible (couplage via le système de câblage), ou rayonnées, comme par exemple d'une perturbation via des antennes de communication. Avec les nouveaux développements apportés aux avions, des systèmes comme les appareils électroniques, les systèmes de communication et les calculateurs fonctionnent de plus en plus à l'aide de transfert de données à hautes fréquences (HF) et sont alimentés en haute tension.
Suite à l'augmentation de l'ensemble de ces perturbations hautes fréquences et des niveaux d'alimentation élevés, des situations potentiellement dangereuses peuvent survenir, par exemple, le cas où un courant/signal dans un câble pour
allumer un four dans l'avion interfère avec le signal dans un câble pour une gouverne, déclenchant ainsi un mouvement indésirable de l'avion. Les protections des champs électromagnétiques doivent donc être redimensionnées afin de garantir le bon fonctionnement des appareils et des systèmes, et surtout assurer la sécurité des passagers.
Dans l'état de la technique, la protection des liaisons filaires est généralement assurée par l'utilisation de câbles blindés et de harnais blindés. Ils sont utilisés à la fois pour protéger les signaux du champ électromagnétique environnant tels que le rayonnement d'antennes, le rayonnement naturel, etc., mais aussi pour se protéger du couplage entre signaux, à savoir la diaphonie (crosstalk). Néanmoins, ces protections sont complexes à dimensionner et à mettre en œuvre et augmentent le poids du harnais ainsi que les coûts.
Une autre solution est de créer une ségrégation par routes dans lesquelles les câbles perturbateurs sont séparés physiquement des câbles sensibles. Afin de garantir un niveau de diaphonie le plus faible possible, les avionneurs préconisent des distances minimales entre les routes à respecter, et l'installation des harnais au plus proche de la structure de retour de courant (ou de la masse), de l'avion. Malheureusement, cette masse électrique est de forme très complexe et il est difficile de la suivre pour installer les harnais.
Afin de simplifier une partie de cette installation, de réduire les distances entre les routes et rapprocher la référence électrique des harnais, on utilise des chemins de câbles (cable raceways), qui se présentent généralement sous la forme de goulottes métalliques sensiblement rectangulaires en coupe transversale dans lesquelles sont placés les harnais, souvent avec des câbles étant regroupés en harnais ronds. Cependant, la hauteur des parois des chemins de câbles est alors choisie pour accueillir des harnais dont le diamètre peut être plus ou moins important ce qui peut les rendre lourds, et qui parfois peut changer entre les différentes zones. En outre, un dimensionnement précis est nécessaire pour le système de câblage pour éviter un échauffement important.
La détermination du positionnement des câbles dans le toron des harnais est très compliquée et très coûteuse. Occasionnellement, pour des contraintes d'installation par exemple, un câble qui n'est pas particulièrement perturbateur se trouve
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situé à côté d'un câble sensible et donne lieu à un couplage diaphonique. Par ailleurs, malgré ses avantages, ces chemins de câbles sont une source de poids importante ainsi que d'encombrement. Parfois, pour réaliser plus vite l'installation, les câbles sont regroupés en un seul harnais dans le chemin de câbles sans séparer les câbles perturbateurs et les câbles sensibles.
Il existe donc un besoin pour assurer une compatibilité électromagnétique entre différents signaux qui peuvent transiter dans les câbles, sans encourir une augmentation du poids ou de l'espace occupé.
EXPOSÉ DE L'INVENTION
L'objet de la présente invention est par conséquent de remédier aux besoins et inconvénients précités en proposant un système de câblage comprenant un chemin de câbles, un harnais de plusieurs câbles placé dans le chemin de câbles et comprenant, un câble perturbateur et un câble sensible, dans lequel le harnais est plat, le câble perturbateur est éloigné dans le sens de la largeur du harnais du câble sensible, avec au moins un câble intermédiaire situé entre les deux, et le harnais présente un grand côté en contact avec une paroi du chemin de câbles.
De préférence, l'au moins un câble intermédiaire est un câble bifilaire torsadé et/ou un câble drain et/ou un câble non sensible et non perturbateur.
De préférence, les conducteurs de plusieurs câbles sont de forme rectangulaire en coupe transversale. De préférence encore, les isolants des câbles sont de forme rectangulaire en coupe transversale.
Avantageusement, les câbles sont placés côte à côte dans le sens de la largeur du harnais, avec un revêtement isolant couvrant tous les câbles de manière à réaliser le harnais d'un seul tenant.
De préférence, le système de câblage comprend un moyen de ventilation adapté à fournir un flux d'air dans le chemin de câbles. De préférence encore, le chemin de câbles comprend un capot pour encloisonner le chemin de câbles.
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Possiblement, le système de câblage comprend au moins un autre harnais plat empilé sur le premier dans le chemin de câbles.
De préférence, le système de câblage comprend en outre des entretoises adaptées à séparer les harnais, les entretoises étant disposées entre les harnais et réparties le long des harnais.
BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
Il est décrit par la suite, à titre d'exemples non limitatifs, des modes de réalisation de l'invention préférés, en se référant aux dessins annexés, dans lesquels :
- la figure 1 présente une vue en coupe transversale d'un système de câblage connu;
- la figure 2 présente une vue en coupe transversale d'un système de câblage selon un premier mode de réalisation de l'invention ; et
- la figure 3 présente une vue en coupe transversale d'un système de câblage selon un deuxième mode de réalisation de l'invention.
Dans toutes ces figures, des références identiques peuvent désigner des éléments identiques ou similaires. En outre, les différentes parties représentées sur les figures ne le sont pas nécessairement selon une échelle uniforme, afin de rendre les figures plus lisibles.
EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS
La figure 1 illustre un système de câblage 100 connu, souvent utilisé dans un aéronef. Les câbles 51 sont regroupés en harnais rond 50, rattachés ensemble par intermittence le long du harnais 50, le harnais 50 étant placé dans le chemin de câbles 20. Comme expliqué auparavant, ce système de câblage 100 souffre d'un problème d'interférence électromagnétique, en particulier celui de la diaphonie entre un câble perturbateur 59 et un câble sensible 57. Par ailleurs, le chemin de câbles 20 prend beaucoup d'espace, son poids étant aussi élevé.
La figure 2 illustre un premier mode de réalisation du système de câblage 200 comprenant un agencement de chemin de câbles et de harnais (de câbles) selon l'invention. Comme on peut le voir, le harnais 60 est plat, présentant en coupe transversale, une forme sensiblement rectangulaire dont la largeur (dite grand côté 66) est sensiblement plus grande que l'épaisseur (dite petit côté 65). Ce harnais 60 comprend une seule couche de plusieurs câbles 61, rangés les uns à côté des autres dans le sens de la largeur du harnais 60.
Les conducteurs 62 des câbles 61 sont de forme rectangulaire en coupe transversale. Une forme rectangulaire pour les conducteurs 62 est préférée car sa surface externe est plus grande que celle d'un conducteur de forme circulaire par rapport à son volume. Autrement dit, un câble avec un conducteur 62 de forme rectangulaire en coupe transversale permet une dissipation de chaleur plus efficace. Par ailleurs, les surfaces face- à-face entre les conducteurs 62 sont réduites par rapport à des conducteurs circulaires diminuant ainsi les valeurs de champs électromagnétiques.
L'isolation 63 pour chaque câble est aussi de forme externe rectangulaire en coupe transversale. Cela permet aux câbles 61 d'être rangés facilement côte à côte de manière alignée, grâce à leur forme rectiligne. Idéalement, les câbles 61 ont tous un côté avec la même épaisseur car cela facilite la fabrication du harnais 60 d'une épaisseur uniforme tel que montré dans la figure 2.
Le harnais 60 comprend en plus un revêtement 64 enrobant les câbles. Ce revêtement 64 est aussi de forme externe rectangulaire, et réalisé en un matériau isolant électrique. Grâce à ce revêtement 64, le harnais 60 est d'un seul tenant.
Dans la figure 2, le câble perturbateur 69 (c'est-à-dire portant le signal perturbateur) se trouve à droite, tandis que le câble sensible 67 (portant le signal sensible) se trouve à gauche, avec plusieurs câbles intermédiaires 68 situés entre eux. Dans ce cas, les câbles intermédiaires 68 sont des câbles non sensibles et non perturbateurs. Ils aident à séparer le câble perturbateur 69 du câble sensible 67, dans le sens de la largeur du harnais 60. Pour préciser, les termes « câble perturbateur » et « câble sensible » sont des termes relatifs pour distinguer relativement les câbles en cours d'utilisation. Un câble sensible peut donc être perturbateur pour un autre câble encore plus sensible.
La distance entre le câble perturbateur 69 et le câble sensible 67 dans le harnais 60 a une influence sur le couplage par diaphonie : plus ils sont éloignés l'un de l'autre, moins il y a de diaphonie. Par ailleurs, plus les câbles intermédiaires 68 sont nombreux, plus la protection sera efficace, d'autant plus que leurs conducteurs 62 sont plus gros que celui du câble perturbateur 69 et celui du câble sensible 67. La réduction de la diaphonie sera exposée plus loin.
L'utilisation de ce harnais plat 60 permet non seulement de séparer plus facilement les câbles perturbateurs 69 des câbles sensibles 67, mais permet aussi une installation de harnais 60 beaucoup plus facile et rapide. En outre, un harnais plat 60 a un rapport surface externe-volume (ou un rapport périmètre-section transversale) plus grand qu'un harnais rond, permettant donc une meilleure dissipation de la chaleur. L'absence de câbles entourés par d'autres câbles contribue aussi à cet effet. Cela permet donc à un harnais 60 de section transversale réduite de supporter le même courant.
Ce système de câblage 200 de l'invention comprend également un chemin de câbles 30 dans lequel le harnais 60 est placé, le harnais 60 s'étendant le long de l'axe longitudinal du chemin de câbles 30. Le chemin de câbles 30 comprend trois parois, à savoir une paroi inférieure(le fond) 36 et deux parois latérales 35. Classiquement, le chemin de câbles 30 est une goulotte métallique de forme rectangulaire, avantageusement en tôle, perforée ou non.
Cependant, la hauteur de ce chemin de câbles 30 est plus faible (parois latérales 35 plus petites que classiquement), le harnais plat 60 permettant une hauteur du chemin de câbles 30 beaucoup plus faible que celle nécessaire pour accueillir le diamètre d'un harnais rond. Par ailleurs, le harnais plat 60 ne nécessite qu'un chemin de câbles 30 de cette hauteur plus faible pour lui permettre d'éviter les couplages électromagnétiques venant de l'extérieur. En outre, les différentes sections du chemin de câbles 30 peuvent être facilement réalisées de la même hauteur sans prendre trop d'espace, car il n'y a pas de variation de diamètre du harnais dans les différentes zones.
De manière importante, on constate que le harnais 60 dans le système de câblage 200 de l'invention est bien en contact avec le chemin de câbles 30. Notamment, il présente un de ses grands côtés (inférieur) 66 en plein contact avec la paroi inférieure plate
36 du chemin de câbles 30, et sur toute la longueur du harnais 60. Grâce à sa forme plate, le harnais 60 touche davantage le chemin de câbles 30 et donc une surface plus importante est en contact par rapport à un harnais typique (rond), qui ne touche le chemin de câbles qu'en quelques points discrets. Par conséquent, le chemin de câbles 30 fonctionne sensiblement comme un radiateur pour le harnais 60, permettant une dissipation de chaleur efficace.
Dans la figure 2, non seulement un grand côté 66 du harnais 60 est en plein contact avec une paroi 36 du chemin de câbles 30, mais pour optimiser la dissipation de chaleur, le système de câblage 200 est conçu pour que le harnais 60 touche les trois parois 35, 36 du chemin de câbles 30. En effet, les petits côtés 65 du harnais 60 sont aussi en plein contact avec les parois latérales plates 35 du chemin de câbles. Avantageusement, au moins 35%, et de préférence, plus de 50%, de la surface externe 60X du harnais 60 est en contact avec le chemin de câbles 30. Il est bien entendu que plus le harnais 60 est en contact avec le chemin de câbles 30, meilleure est la dissipation de chaleur. A cette fin, autant que possible, la surface externe 60X du harnais 60 est lisse.
En conséquence, la capacité du harnais 60 dans ce système de câblage 200 à dissiper la chaleur et donc à réduire son échauffement réduit encore davantage les sections transversales des conducteurs 62 pour supporter le même courant. On gagne alors une réduction de poids et d'espace tant au niveau du chemin de câbles 30 qu'au niveau du harnais 60 également. En plus, cet agencement permet de concentrer les lignes de champs entre le harnais 60 et le chemin de câbles 30, limitant ainsi le rayonnement du harnais 60 vers l'extérieur.
La figure 3 illustre un deuxième mode de réalisation du système de câblage 300 de l'invention globalement similaire à celui de la figure 2, mais avec plus de détails pour faciliter la compréhension de l'invention. Elle montre comme précédemment un harnais plat 70 avec un grand côté 76 en plein contact avec une paroi 46 du chemin de câbles 40. Le système de câblage 300 est doté également d'un moyen de ventilation 80.
Le câble perturbateur principal 79, encore à droite dans cette figure, est par exemple un câble d'alimentation pour un actionneur, typiquement parcouru par un fort courant de plusieurs ampères, tandis que le câble sensible 77 à gauche, est par exemple un
câble de signal pour commander une gouverne, parcouru par un courant de plusieurs milliampères. Entre eux deux, il y a plusieurs câbles intermédiaires 78, de droite à gauche, par exemple des capteurs de position de la gouverne, de températures et de pression, ainsi que des éclairages de la gouverne. De manière générale, les câbles 71 avec un courant élevé et perturbateur sont regroupés sur un côté, se réduisant progressivement vers le côté opposé où se trouvent les câbles 71 de courant faible et plus sensible. Cela réduit le couplage électromagnétique. Les arcs dans la figure 3 indiquent de manière schématique l'intensité de la perturbation par diaphonie vis-à-vis du câble sensible 77.
Comme expliqué auparavant, le couplage par diaphonie entre un câble perturbateur 79 et un câble sensible 77 diminue avec la distance, et avec le nombre de câbles intermédiaires 78 interposés. Ce mode de réalisation a donc tous les avantages du mode de réalisation précédent. Par ailleurs, parmi les câbles intermédiaires 78 se trouve aussi un câble bifilaire torsadé 78B, par exemple, pour alimenter un éclairage de la gouverne, et un câble drain 78D. Ce câble bifilaire torsadé 78B est adjacent au câble perturbateur 79. Il comprend deux fils isolés qui sont torsadés ensemble, et qui courent à l'intérieur de l'isolant du câble 78B. Ce câble bifilaire torsadé 78B a une forte capacité à réduire le niveau de couplage, et offre donc une protection accrue contre la diaphonie. Par ailleurs, plus il y a de câbles bifilaires torsadés, plus l'effet de protection sera important.
Le câble drain 78D, qui est raccordé électriquement par ses extrémités à la masse, typiquement au chemin de câbles 40, permet d'augmenter drastiquement la protection. Il est situé juste avant le câble sensible 77 où l'interférence électromagnétique/la diaphonie du câble perturbateur 79 déjà réduite, est encore minimisée.
Etant donné que la plupart des câbles intermédiaires 78 sont des câbles non sensibles et non perturbateurs 78C, et qu'ils sont plus gros que le câble perturbateur 79 et le câble sensible 77, il y a davantage de protection.
Bien entendu, diverses combinaisons de câbles peuvent être réalisées dans le harnais, le choix des positions des câbles et des types de câbles dans le chemin de câbles permet de diminuer le couplage électromagnétique. Il peut y avoir un câble intermédiaire unique ou plusieurs câbles intermédiaires. Par exemple, il peut y avoir un
câble bifilaire torsadé 78B et/ou un câble drain 78D et/ou un câble non sensible et non perturbateur 78C. Par ailleurs, il peut y avoir plusieurs câbles sensibles 77 et/ou plusieurs câbles perturbateurs 79 n'ayant pas respectivement les mêmes niveaux de sensibilités ou de perturbations. Bien que le câble perturbateur 79 et le câble sensible 77 aient été représentés aux extrémités opposées du harnais 70, ce n'est pas strictement nécessaire, et d'autres câbles, par exemple non perturbateurs non sensibles, pourraient s'y trouver.
On a également représenté en figure 3, un moyen de ventilation 80 dans le chemin de câbles 40 pour fournir un flux d'air sensiblement dans le sens de sa longueur. On remarque que le chemin de câbles 40 comprend un capot 47 pour l'encloisonner. L'air qui circule à l'intérieur du chemin de câbles 40 refroidit encore le harnais 70. Il balaie la surface externe 70X de harnais 70, notamment son grand côté (supérieur) 76, ainsi que les parois latérales 45 du chemin de câbles 40. Le harnais 70 est refroidi à la fois par sa proximité du chemin de câbles métallique 40 et par la ventilation (directe, et indirecte via le chemin de câbles 40). Le flux d'air du moyen de ventilation 80 permet un contrôle de la température du harnais.
Le moyen de ventilation 80 peut être de l'air provenant du système de ventilation primaire de l'avion, redirigé du bypass de compresseur, introduisant l'air frais dans le chemin de câbles 40. Alternativement, l'air peut provenir d'une pompe installée sur le chemin de câbles 40. Le moyen de ventilation 80 fournit un refroidissement qui permet encore une fois une réduction de la section transversale des câbles 71 pour supporter le même courant.
Un autre avantage à encloisonner le chemin de câbles 40, le capot 47 formant ensemble avec les autres parois 45, 46 du chemin de câbles 40 une cage de Faraday autour du harnais 70. Cela confère une protection supplémentaire contre l'interférence des champs électromagnétiques provenant de l'extérieur, par exemple des appareils et des systèmes au voisinage, à bord de l'avion. Comme le chemin de câbles 40, le capot 47 est avantageusement réalisé en matériau conduisant l'électricité, par exemple, une tôle, perforée ou non. Ainsi les parois latérales 45 pourraient être encore plus petites.
Le flux d'air introduit dans le chemin de câbles 40 peut être évacué par une sortie en aval, ou via des perforations tout au long du chemin de câbles 40.
Dans une variante spécifique, au moins un autre harnais plat est empilé sur le premier 70 dans le même chemin de câbles 40. Bien sûr, il faut s'assurer que le système de câblage est toujours capable de dissiper la chaleur suffisamment. Les harnais peuvent donc être séparés par des entretoises disposées entre les harnais et réparties le long des harnais. Idéalement, on utilise des entretoises creuses dans lesquelles l'air pourrait circuler.
Le système de câblage 200, 300 de la présente invention permet de protéger les câbles sensibles 67, 77 des câbles perturbateurs 69, 79 avec un moindre encombrement et avec une mise en œuvre plus simple, le tout en minimisant le poids du harnais 60, 70 et du chemin de câbles 30, 40.
En éloignant les câbles sensibles 67, 77 des câbles perturbateurs 69, 79, et en les protégeant par des câbles intermédiaires 68, 78, par exemple des câbles drains 78D, des câbles bifilaires torsadés 78B, des câbles non sensibles et non perturbateurs 78C, le niveau de couplage électromagnétique est réduit de manière significative. Par ailleurs, la fourniture d'un harnais plat 60, 70, son contact plus important avec le chemin de câbles 30, 40, et l'ajout du moyen de ventilation 80 permettent une dissipation de chaleur avec un taux beaucoup plus élevé, autorisant donc une réduction de la section transversale du harnais 60, 70 et de la hauteur de chemin de câbles 30, 40. On peut alors réaliser une installation de poids et d'espace réduits. Lorsque le chemin de câbles 40 est muni d'un capot 47, l'interférence électromagnétique en provenance de l'extérieur est aussi minimisée.
Bien entendu, l'invention peut être utilisée en même temps que d'autres moyens connus pour réduire la diaphonie, par exemple, un blindage pour certains câbles dans le harnais. Egalement, le système de câblage de l'invention peut être rétro-adapté (retrofitted) sur les systèmes de câblage existants dans l'avion.
Un harnais avec les conducteurs et les isolations des câbles ronds ou carrés en coupe transversale peut être envisagé, tant que le harnais est plat et est conforme au chemin de câbles. De préférence cependant, les câbles dans le harnais sont des câbles plats, c'est-à-dire sensiblement plus larges qu'épais en coupe transversale, ce qui tend à améliorer encore leur capacité à dissiper la chaleur.
De préférence, on utilise un bon isolant électrique qui n'est pas un bon isolant thermique pour le revêtement du harnais et/ou l'isolation des câbles. Bien que non illustrés, les chemins de câbles peuvent comprendre des cloisons intérieures ou plusieurs goulottes.
L'invention a été exposée par rapport à un avion, toutefois elle est aussi applicable à d'autres domaines, comme à l'automobile, le ferroviaire, le naval et le spatial.
Claims
1. Système de câblage (200, 300) comprenant
- un chemin de câbles (30, 40),
- un harnais (60, 70) de plusieurs câbles (61, 71) placé dans le chemin de câbles (30, 40) et comprenant, un câble perturbateur (69, 79) et un câble sensible (67, 77), caractérisé en ce que :
- le harnais (60, 70) est plat,
- le câble perturbateur (69, 79) est éloigné dans le sens de la largeur du harnais (60, 70) du câble sensible (67, 77), avec au moins un câble intermédiaire (68, 78) situé entre les deux, et
- le harnais (60, 70) présente un grand côté (66, 76) en contact avec une paroi (36, 46) du chemin de câbles (30, 40).
2. Système de câblage (200, 300) selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'au moins un câble intermédiaire (68, 78) est un câble bifilaire torsadé (78B) et/ou un câble drain (78D) et/ou un câble non sensible et non perturbateur (78C).
3. Système de câblage (200, 300) selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que les conducteurs (62, 72) de plusieurs câbles (61, 71) sont de forme rectangulaire en coupe transversale.
4. Système de câblage (200, 300) selon la revendication 3, caractérisé en ce que les isolants (63, 73) des câbles (61, 71) sont de forme rectangulaire en coupe transversale.
5. Système de câblage (200, 300) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les câbles (61, 71) sont placés côte à côte dans le sens de la largeur du harnais (60, 70), avec un revêtement isolant (64, 74) couvrant tous les câbles (61, 71) de manière à réaliser le harnais (60, 70) d'un seul tenant.
6. Système de câblage (300) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un moyen de ventilation (80) adapté à fournir un flux d'air dans le chemin de câbles (40).
7. Système de câblage (300) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le chemin de câbles (40) comprend un capot (47) pour encloisonner le chemin de câbles (40).
8. Système de câblage (300) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un autre harnais plat empilé sur le (premier) harnais plat (70) dans le chemin de câbles (40).
9. Système de câblage (300) selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comprend en outre des entretoises adaptées à séparer les harnais, les entretoises disposées entre les harnais et réparties le long des harnais.
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