[0001] La présente invention concerne une interface de commande de système d'asservissement
d'appareils électriques.
[0002] Les interfaces de commande peuvent être à commande manuelle mais de plus en plus
fréquemment, les interfaces sont asservies électroniquement. Les pompes telles que
celles destinées à la circulation de l'eau dans les logements, en particulier pour
le chauffage, sont asservies électroniquement d'une part pour réduire la consommation
d'énergie dans le respect des règles de protection de l'environnement et d'autre part
pour améliorer le confort acoustique des installations.
[0003] Les systèmes d'asservissement électroniques actuels s'avèrent coûteux et donc mal
adaptés aux marchés, ce qui n'incite pas les distributeurs et installateurs à faire
évoluer le système non asservi vers des systèmes asservis.
[0004] L'invention propose une interface qui soit simple et peu onéreuse à fabriquer. La
solution est une interface comprenant un sélecteur, mobile entre deux positions de
sélection, un emplacement pour une carte, des bornes reliées entre elles selon la
position du sélecteur lorsqu'il n'y a pas de carte dans l'emplacement ou selon la
carte lorsqu'une carte est dans l'emplacement.
[0005] Dans un mode de réalisation, lorsqu'une carte est dans l'emplacement, les bornes
sont reliées entre elles également selon la position du sélecteur.
[0006] Avantageusement, l'interface peut comprendre en outre des bornes de liaison avec
un réseau électrique. Le sélecteur peut être un sélecteur manuel.
[0007] L'invention concerne aussi un système d'asservissement comprenant l'interface, tel
que décrit précédemment, et une carte dans l'emplacement.
[0008] De préférence, la carte est amovible. Avantageusement, la carte comporte un organe
de mesure de la position du sélecteur ; la carte peut être une carte CMS.
[0009] L'invention se rapporte aussi à un appareil comprenant l'interface décrit précédemment.
[0010] De préférence, les bornes de l'interface sont reliées au bobinage de l'appareil,
le bobinage de l'appareil étant sélectionné selon la liaison entre les bornes. Avantageusement,
les bornes sont reliées entre elles selon une carte dans l'emplacement.
[0011] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de
la description détaillée qui suit des modes de réalisation de l'invention, donnés
à titre d'exemple uniquement et en références aux dessins qui montrent :
- figure 1, une interface selon l'invention;
- figure 2, l'interface de la figure 1 en mode manuel ;
- figure 3, un graphe de fonctionnement de l'interface de la figure 2 ;
- figure 4, l'interface de la figure 1 dans un système d'asservissement ;
- figure 5, une vue en détail de la figure 4 ;
- figure 6, une vue en détail de la figure 4 ;
- figure 7, un graphe de fonctionnement de l'interface de la figure 4 ;
- figure 8, un graphe de fonctionnement selon la figure 7.
L'invention se rapporte à une interface comportant un emplacement pour une carte et
des bornes qui sont reliées entre elles selon la présence ou l'absence d'une carte
dans l'emplacement. L'interface autorise soit une configuration pour des appareils
à commande manuelle, soit une configuration pour des appareils asservis électroniquement.
Une même interface pouvant être appliquée dans les deux modes de fonctionnement, les
coûts de fabrication sont donc réduits.
La figure 1 montre un mode de réalisation de l'interface 10. L'interface comprend
un sélecteur 12, mobile entre deux positions de sélection ; l'interface comprend aussi
un emplacement 14 pour une carte. Des bornes 16 de l'interface 10 sont reliées entre
elles selon la position du sélecteur 12 lorsqu'il n'y a pas de carte dans l'emplacement
14 ou selon la carte lorsqu'il y a une carte dans l'emplacement 14. L'interface est
de conception simple permettant son adaptation sur des appareils asservis électroniquement
ou non. Une pièce shunt montée à la place de la carte électronique permet de réaliser
la version sans asservissement.
L'interface 10 permet de relier un appareil, tel qu'un moteur ou une pompe, à un réseau
électrique d'alimentation. L'interface 10 comprend des bornes d'entrée 15 pour établir
une liaison avec le réseau électrique et des bornes de sortie 16 pour établir une
liaison avec l'appareil à commander. La liaison avec le réseau électrique d'alimentation
sur l'interface par les bornes 15 permet de simplifier la réalisation de l'alimentation
de l'appareil et de réduire les coûts de fabrication des connexions avec le réseau
électrique d'alimentation du condensateur de déphasage de l'appareil par des bornes
17, de la carte dans l'emplacement 14 et du moteur par les bornes 16.
Le sélecteur 12 est un commutateur mobile entre deux positions de sélection. Le sélecteur
12 peut aussi être mobile entre plus de deux positions permettant une plus grande
variété de sélection. Selon la figure 1, le sélecteur 12 est mobile entre trois positions
référencées par les bornes de sortie P1, P2, P3 ; la borne d'entrée du sélecteur 12
est référencée P0. Le sélecteur 12 peut être manuel permettant à l'utilisateur de
choisir la position du sélecteur qui convient pour le fonctionnement souhaité de l'appareil.
Selon la figure 1, le sélecteur est par exemple mobile en rotation entre les positions
de sélection. Le sélecteur 12 est relié aux bornes 16 de l'interface par l'intermédiaire
de l'emplacement 14 ; sur la figure 1, le circuit électrique entre les bornes 16 et
le sélecteur 12 est ouvert au niveau de l'emplacement 14.
L'emplacement 14 est une prise permettant de brancher une carte permettant d'établir
un contact entre les bornes 16 et le sélecteur 12. Lorsque l'interface 10 est utilisé
avec un appareil non asservi, le circuit électrique entre la sortie 16 et le sélecteur
12 est fermé en reliant les bornes du sélecteur 12 directement aux bornes de sortie
16. La liaison directe est par exemple réalisée en établissant, en usine, un pontage
entre les bornes du sélecteur 12 et les bornes de sortie 16, telle que représentée
sur la figure 2. Lorsque l'interface 10 est utilisé avec un appareil asservi électroniquement,
une carte comportant des composants électroniques est enfichée dans l'emplacement
14. Le circuit électrique entre les bornes de sortie 16 et le sélecteur 12 est fermé
par l'intermédiaire de la carte et des composants électroniques. Sur la figure 1 l'emplacement
14 comporte des bornes référencées 140 à 149.
Les bornes de sortie 16 de l'interface adaptent l'interface sur un appareil, une pompe
ou un moteur par exemple. Les bornes de sorties 16 sont par exemple connectées au
bobinage du rotor et/ou du stator de la pompe. Par exemple, lorsque l'interface est
adaptée sur un moteur asynchrone à cage d'écureuil, les bornes de sorties 16 sont
reliées au stator du moteur. Le bobinage de l'appareil est sélectionné selon la liaison
entre les bornes 16. La liaison entre les bornes 16 est déterminée par la présence
de la carte électronique. Lorsque l'emplacement 14 ne comporte pas de carte, la liaison
entre les bornes 16 est déterminée par la sélection par l'utilisateur d'une position
du sélecteur 12. Lorsque l'emplacement 14 comporte une carte, la connexion de la sortie
16 est déterminée par la carte. Toutefois, en présence d'une carte dans l'emplacement
14, la liaison entre les bornes de sortie 16 peut être non seulement déterminée par
la carte mais aussi par la position du sélecteur 12. Sur la figure 1, les bornes de
sortie 16 sont référencées 161, 162, 163, 164, 165.
Dans un mode de réalisation, l'interface 10 comprend des bornes 17 pour brancher un
condensateur CM de déphasage lorsque l'interface est adaptée sur un moteur asynchrone
monophasé à condensateur de déphasage. Ceci permet de simplifier la réalisation de
la connexion entre le condensateur et le moteur.
La figure 2 montre l'interface 10 avec un appareil 28, par exemple une pompe, non
asservie. L'interface 10 est dans une configuration pour des appareils à commande
manuelle. Les caractéristiques en sortie de la pompe (débit/pression du fluide) peuvent
être rendues dépendantes du branchement du bobinage de la pompe. Sur la figure 2,
le bobinage de la pompe 28 est référencé 281, 282, 283. Il s'agit par exemple du bobinage
du stator d'un moteur asynchrone à cage d'écureuil. La pompe 28 comprend des bornes
référencées M1 à M8. L'interface 10 est connectée aux bornes de la pompe 28 par les
bornes de sortie 161 à 165. L'interface 10 ne comprend pas de carte dans l'emplacement
14 et les bornes P0 à P3 du sélecteur 12 sont reliées respectivement aux bornes 161
à 164 de la sortie 16 par des pontages 19. Les pontages sont par exemple réalisés
en usine. La borne de sortie 161 est reliée à la borne P0 par le pontage 191, la borne
de sortie 162 est reliée à la borne P3 par le pontage 192, La borne de sortie 163
est reliée à la borne P2 par le pontage 193, la borne de sortie 164 est reliée à la
borne P1 par le pontage 194.
La liaison entre les bornes de sortie 16 est déterminée par la position du sélecteur
12 choisie par l'utilisateur. Ainsi,
- lorsque le sélecteur 12 est dans la position correspondant à la borne P1 et grâce
aux pontages 191 et 194, les bornes de sortie 161 et 164 sont reliées entre elles.
Cette liaison a pour conséquence le branchement de la bobine 283 ;
- lorsque le sélecteur 12 est dans la position correspondant à la borne P2 et grâce
aux pontages 191 et 193, les bornes de sortie 161 et 163 sont reliées entre elles.
Cette liaison a pour conséquence le branchement des bobines 282 et 283 ;
- lorsque le sélecteur 12 est dans la position correspondant à la borne P3 et grâce
aux pontages 191 et 192, les bornes de sortie 161 et 162 sont reliées entre elles.
Cette liaison a pour conséquence le branchement des bobines 281, 282 et 283 ;
[0012] La figure 3 montre la sélection manuelle par l'utilisateur d'une courbe hydraulique
de fonctionnement de la pompe. La figure 3 montre un graphe indiquant le débit (m
3/H) et la pression (mCE, mètre Colonne d'Eau) en sortie de pompe selon un branchement
du bobinage de la pompe et une vitesse de rotation du rotor de la pompe. Le graphe
montre trois courbes 1, 2, 3 représentant chacune un mode de fonctionnement de la
pompe ; ces courbes correspondent chacune à une position du sélecteur 12. Le nombre
de courbes et de positions du sélecteur 12 est donc donné à titre d'exemple. La courbe
1 correspond à la position P3 du sélecteur 12 et à la vitesse maximale de rotation
du rotor ; la courbe 2 correspond à la position P2 du sélecteur 12 et à une vitesse
intermédiaire de rotation du rotor ; la courbe 3 correspond à la position P1 du sélecteur
13 et à une vitesse minimale de rotation du rotor. L'utilisateur sélectionne alors
manuellement la courbe hydraulique souhaitée du graphe de la figure 3 par la commutation
du sélecteur 12. La sélection de la position du sélecteur 12 commute directement les
bobines du moteur.
[0013] La figure 4 montre l'interface de la figure 1 dans un système d'asservissement. Sur
la figure 4, le système d'asservissement comprend l'interface 10 et une carte 20 électronique.
La carte 20 est enfichée dans l'emplacement 14. Le système d'asservissement permet
une commutation électronique de la liaison entre les bornes 16 de l'interface 10.
Le système d'asservissement est branché sur un appareil 28, tel qu'une pompe ; le
système d'asservissement permet le réglage du fonctionnement de l'appareil 28.
[0014] Les bornes de sortie 16 sont reliées entre elles par l'intermédiaire de l'emplacement
14 comportant la carte 20 et par l'intermédiaire du sélecteur 12. Selon la carte 20
enfichée, la liaison entre les bornes 16 varie. La carte 20 comporte un organe 22
de logique de commande. L'organe 22 permet de mesurer la position du sélecteur 12.
L'organe 22 assure ensuite la fonction correspondante à la position du sélecteur 12.
La fonction déterminée par l'organe 22 permet d'établir une liaison entre les bornes
de sortie 16 de l'interface 10. L'organe 22 peut comporter des fonctions prédéfinies,
programmées à l'avance en usine par exemple, ce qui rend la carte 20 immédiatement
utilisable. L'organe 22 peut aussi comporter des fonctions définies par l'utilisateur
lui-même ; la programmation de l'organe 22 par l'utilisateur lui-même permet à ce
dernier d'enregistrer les fonctions qu'il souhaite voir appliquées à l'appareil asservi
par l'interface 10.
[0015] Avantageusement, la carte 20 est amovible ce qui permet à l'utilisateur d'utiliser
une autre carte 20 comportant un organe 22 programmé différemment; l'utilisateur peut
ainsi aisément modifier le fonctionnement de l'appareil 28, ou assurer son remplacement
par une carte de rechange après-vente. Le fabricant peut aussi aisément différencier
sa gamme de produits par différentes cartes montées en usine. Une même interface 10
permet de réaliser tout type de fonctions à l'aide de cartes électroniques appropriées
installées sur l'interface 10.
[0016] Un exemple de schéma électrique de la carte 20 est représenté sur la figure 4. Avantageusement,
la carte 20 est une carte de type CMS (Composants Montés en Surface) ; un tel type
de carte est simple et peu onéreux à fabriquer. L'adaptation de l'interface à ce type
de carte permet de rendre le système d'asservissement moins cher. La carte 20 telle
que représentée sur la figure 4 comporte, outre l'organe 22, des bornes 200 à 209.
[0017] L'organe 22 est relié en entrée aux bornes d'entrée 201, 202, 204, 206 de la carte
20 par l'intermédiaire de composants électroniques R1, R2, R3, R4 tels que des résistances.
Lorsque la carte 20 est dans l'emplacement 14, les bornes d'entrée 201, 202, 204,
206 de la carte 20 sont reliées aux bornes P0 à P3 du sélecteur 12 et les bornes de
sortie 200, 203, 205, 207 de la carte 20 sont reliées aux bornes 16 de l'interface
10. Les composants R1, R2, R3, R4 permettent à l'organe 22 de détecter la position
du sélecteur 12. La mesure de la position du sélecteur 12 par l'organe 22 est représentée
sur la figure 5, qui est une vue en détail de la figure 4. La borne P0 du sélecteur
12 est reliée au zéro d'une alimentation +5V continue. La position du sélecteur 12
en P1-P2-P3 permet d'établir un niveau de tension distinct selon chaque position et
qui sera interprété comme un état logique par l'unité de commande 22.
[0018] L'organe 22 est relié en sortie à des triacs Y1, Y2, Y3. Les triacs sont reliés à
la borne de sortie 200 et respectivement aux bornes de sortie 203, 205, 207 de la
carte 20. Le nombre de bornes d'entrée et de sortie de la carte et le nombre de triacs
utilisés ne sont pas limités aux nombres décrits.
[0019] La figure 6 est une vue en détail de la figure 4 et représente la fonction des bornes
208 et 209. Les bornes 208 et 209 de la carte 20 sont au même potentiel. La borne
209 est par exemple utilisée avec la borne 203 pour l'alimentation électrique de la
carte 20. La borne 208 est par exemple utilisée avec la borne 207 pour la fonction
de dégommage, c'est-à-dire l'augmentation momentanée de la valeur du condensateur
de déphasage du moteur CM, à l'aide d'un condensateur additionnel en parallèle, afin
d'augmenter le couple moteur.
[0020] Sur la figure 4, selon la position mesurée du sélecteur 12 par l'organe 22 et selon
les fonctions de l'organe 22, celui-ci active un triac. L'activation d'un triac établit
une liaison entre deux bornes 16 particulières de l'interface 10 et un branchement
des bobines de l'appareil 28. Ainsi :
- l'activation du triac Y1 permet d'établir une liaison entre les bornes 161 et 162.
Cette connexion a pour conséquence le branchement des bobines 281, 282 et 283 ;
- l'activation du triac Y2 permet d'établir une liaison entre les bornes 161 et 163.
Cette connexion a pour conséquence le branchement des bobines 282 et 283 ;
- l'activation du triac Y3 permet d'établir une liaison entre les bornes 161 et 164.
Cette connexion a pour conséquence le branchement de la bobine 283.
[0021] La figure 7 montre un exemple d'asservissement du fonctionnement de l'interface de
la figure 4. La figure 7 montre un graphe comportant les courbes hydrauliques 1, 2,
3 figurant sur la figure 3 et indiquant le débit (en m
3/H) et la pression (mCE, mètre Colonne d'Eau) en sortie de pompe selon la vitesse
de rotation du moteur de la pompe. Le graphe montre aussi des courbes A, B et C indiquant
des niveaux de hauteur manométrique suivant le mode d'asservissement programmé. Les
niveaux de hauteur manométrique sont des limites de fonctionnement de l'appareil par
définition de pressions limites supérieures et/ou inférieures. Dans le cas d'une pompe,
son fonctionnement peut être contrôlé par la pression en sortie de la pompe. Les niveaux
de hauteur manométrique, pré-définis en laboratoire par exemple, sont de telle sorte
qu'à chacune des positions du sélecteur corresponde l'un de ces niveaux. Les niveaux
de hauteur manométrique peuvent être à pression constante ou à pression variable ou
à une combinaison des deux. Sur la figure 7, ces niveaux sont variables. Un mode de
fonctionnement consiste à sélectionner un niveau de hauteur manométrique (choix d'une
courbe A, B ou C) par la sélection d'une position du sélecteur 12. L'interface 10
effectue l'asservissement électronique en modifiant la liaison entre les bornes 16
de sortie, provoquant ainsi la commutation électronique des bobines de l'appareil
28 ; la commutation des bobines provoque la commutation automatique sur les courbes
hydrauliques 1, 2, 3 combinées aux courbes d'asservissement A, B, C suivant les fonctions
préprogrammées sur la carte 20.
[0022] Un exemple de fonctionnement va être donné en référence à la figure 8, l'appareil
étant par exemple une pompe. Le sélecteur 12 est positionné sur une position permettant
la sélection de la courbe B, par exemple la position P2. Une largeur de bande ΔB est
prédéterminée avec comme axe central la courbe B et comme limites supérieure et inférieure,
respectivement les courbes B1 et B2. La bande définit les limites ou seuils de permutation
automatique entre les 3 courbes hydrauliques 1, 2, 3.
[0023] Au démarrage la pompe fonctionne à une vitesse minimale correspondant à la courbe
hydraulique 3 dans l'exemple et est maintenue à cet état de fonctionnement pendant
un court instant pour la stabilisation de l'électronique de commande et de l'information
du paramètre d'asservissement. Le point de fonctionnement de la pompe dépend des pertes
de charge de l'installation dans laquelle est montée la pompe. Les pertes de charge
sont caractérisées par les courbes Pc1, Pc2, Pc3 d'équation y = ax
2, le coefficient « a » correspondant à une valeur de perte de charge : la valeur de
a augmente lorsque une vanne de l'installation est fermée, la valeur de a diminue
lorsque une vanne est ouverte. Selon les pertes de charges de l'installation, le point
de fonctionnement de la pompe se situe aux points Pd1, Pd2, Pd3.
[0024] Après la phase de démarrage écoulée, le système d'asservissement gère le fonctionnement
de la pompe suivant le débit de celle-ci :
- sur une augmentation du débit (diminution des pertes de charge de l'installation correspondant
à une ouverture d'une vanne), le système d'asservissement permute automatiquement
les courbes hydrauliques 3 vers 2 et 2 vers 1, lorsque respectivement les seuils minimaux
Pmin3 et Pmin2 sont atteints ;
- sur une diminution du débit (augmentation des pertes de charge de l'installation correspondant
à une fermeture d'une vanne), le système d'asservissement permute automatiquement
dans le sens inverse les courbes hydrauliques 1 vers 2 et 2 vers 3, lorsque respectivement
les seuils maximaux Pmax1 et Pmax2 sont atteints.
[0025] Dans les plages de débit minimal (Dmin) ou de débit maximal (Dmax) la pompe fonctionne
respectivement sur les courbes hydrauliques 3 ou 1.
[0026] Le système d'asservissement permet à l'utilisateur de régler le démarrage, le fonctionnement
et éventuellement l'arrêt de la pompe dans des conditions souhaitées. Ceci permet
d'une part de réduire la consommation d'énergie dans les règles de protection de l'environnement,
et d'autre part, d'améliorer le confort acoustique des installations.
[0027] Le système ainsi défini offre la possibilité de réaliser tout type de fonctions à
l'aide de cartes électroniques appropriées, connectées dans l'emplacement 14 de la
même interface 10. A titre d'exemple de fonctions envisagées :
- une fonction déblocage du moteur + deux niveaux de hauteur manométrique asservis,
- une courbe hydraulique non asservie + deux niveaux de hauteur manométrique asservis,
- etc...
[0028] Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisations décrits
à titre d'exemple; ainsi, le nombre de bornes d'entrée et de sortie de l'interface
peut varier....
1. Interface (10) comprenant
- un sélecteur (12), mobile entre deux positions de sélection,
- un emplacement (14) pour une carte,
- des bornes (16) reliées entre elles selon
- la position du sélecteur (12) lorsqu'il n'y a pas de carte dans l'emplacement (14),
- la carte lorsqu'une carte est dans l'emplacement (14).
2. Interface selon la revendication 1, caractérisée en ce que, lorsqu'une carte est dans l'emplacement (14), les bornes (16) sont reliées entre
elles également selon la position du sélecteur (12).
3. Interface selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que l'interface (10) comprend en outre des bornes (15) de liaison avec un réseau électrique.
4. Interface selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le sélecteur (12) est un sélecteur manuel.
5. Système d'asservissement comprenant
- l'interface (10) selon l'une des revendications précédentes et
- une carte (20) dans l'emplacement (14).
6. Système selon la revendication 5, caractérisé en ce que la carte (20) est amovible.
7. Système selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que la carte (20) comporte un organe (22) de mesure de la position du sélecteur (12).
8. Système selon l'une des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que la carte (20) est une carte CMS.
9. Appareil comprenant l'interface (10) selon l'une des revendications 1 à 4.
10. Appareil selon la revendication 9, caractérisé en ce que les bornes (16) de l'interface (10) sont reliées au bobinage de l'appareil, le bobinage
de l'appareil étant sélectionné selon la liaison entre les bornes (16).
11. Appareil selon la revendication 10, caractérisé en ce que les bornes (16) sont reliées entre elles selon une carte (20) dans l'emplacement
(14).