(19)
(11) EP 2 060 697 B1

(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Mention de la délivrance du brevet:
11.01.2012  Bulletin  2012/02

(21) Numéro de dépôt: 08168996.0

(22) Date de dépôt:  13.11.2008
(51) Int. Cl.: 
E04F 10/06(2006.01)
E06B 9/68(2006.01)
E05F 15/10(2006.01)
H02P 3/00(2006.01)

(54)

Procédé de fonctionnement d'un actionneur électromécanique pour store à bras.

Funktionsverfahren eines elektromechanischen Stellantriebs für Markise mit Gelenkarm

Method of operating an electromechanical actuator for an awning with articulated arms.


(84) Etats contractants désignés:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

(30) Priorité: 13.11.2007 FR 0707959

(43) Date de publication de la demande:
20.05.2009  Bulletin  2009/21

(73) Titulaire: Somfy SAS
74300 Cluses (FR)

(72) Inventeurs:
  • Germain, Florian
    74960 Meythet (FR)
  • Lozano, Philippe
    74440 Taninges (FR)
  • Mugnier, David
    74930 Pers-Jussy (FR)

(74) Mandataire: Bugnion Genève 
Bugnion S.A. Conseils en Propriété Industrielle Route de Florissant 10 Case Postale 375
1211 Genève 12
1211 Genève 12 (CH)


(56) Documents cités: : 
EP-A- 1 752 597
DE-U1- 9 003 416
US-A1- 2002 089 209
WO-A2-2005/098162
US-A- 4 585 981
US-A1- 2006 060 307
   
       
    Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).


    Description


    [0001] L'invention concerne le domaine des protections solaires automatisées, en particulier des stores pilotés par un actionneur.

    [0002] Une toile formant le store est destinée à s'enrouler sur un tube dit tube d'enroulement, la rotation de ce dernier étant réalisée soit par l'intermédiaire d'un actionneur électromécanique, soit grâce à un dispositif de manoeuvre manuelle ou manivelle.

    [0003] Les actionneurs tubulaires sont très couramment utilisés pour ces manoeuvres automatiques. Ils se placent à l'intérieur du tube d'enroulement et permettant de dérouler ou d'enrouler la toile du store sans effort particulier. De plus, associés à des automatismes ou capteurs, le fonctionnement du store peut être réalisé à distance, sans nécessairement l'intervention de l'utilisateur (par exemple, déroulement automatique en présence de soleil, pour protéger à la fois la terrasse ou les fenêtres d'un trop grand réchauffement l'été, enroulement automatique en cas de vent pour protéger le store lui-même).

    [0004] Les actionneurs électromécaniques sont généralement connectés sur le secteur pour leur alimentation. Pour prévenir des cas d'utilisation urgente en cas de coupure de l'alimentation, certaines versions sont proposées avec une commande manuelle de secours. L'actionneur combine alors les fonctions automatiques et manuelles.

    [0005] Pour le fonctionnement de l'actionneur, il est préférable que celui-ci connaisse la position de déploiement du store, afin de gérer notamment les fonctionnements particuliers sur différentes zones de la course : arrivée en butée haute, arrivée au point bas, zone de verrouillage des bras de déploiement du store.

    [0006] Dans l'état de l'art, différentes solutions de détermination de position par comptage existent, celles-ci se répartissant principalement entre des dispositifs de comptage électroniques ou mécaniques.

    [0007] Les dispositifs de comptage mécanique sont utilisés couramment. Un mouvement de l'écran est transcrit mécaniquement par le dispositif de comptage dans un sens ou dans l'autre. Le réglage des positions de fin de course nécessite généralement un accès à l'actionneur. Ensuite, quelle que soit l'origine du mouvement (motorisé ou manuel), le comptage est actif et les positions sont toujours bien repérées.

    [0008] Les dispositifs de comptage électronique sont également largement présents sur le marché. La position courante est repérée dans une mémoire électronique non volatile, ce qui permet de conserver l'information même en cas de coupure de courant. Le réglage d'un tel dispositif de comptage électronique peut être exécuté à distance, ce qui présente évidemment de nombreux avantages, les actionneurs n'étant pas aisément accessibles une fois montés sur site.

    [0009] Cependant, si de tels actionneurs à dispositif de comptage électronique sont munis d'une commande manuelle de secours, un mouvement manuel réalisé lors d'une coupure de courant peut dérégler le comptage de position : en effet, le store est déplacé sans que le système de comptage électronique ne change la valeur de la position courante. Il est également peu probable que le store sera remis en position initiale après cette manoeuvre manuelle. La position en mémoire ne correspond donc plus à la position courante, autrement dit l'installation est déréglée.

    [0010] Cette situation peut être évitée par l'utilisation de capteurs de position absolue, mais ceux-ci sont de technologie complexe et rarement voire jamais utilisés dans le domaine des protections solaires automatisées.

    [0011] Une pratique simple consiste à détecter chaque interruption de courant et à recaler le système vers une butée (s'il en existe une) à chaque fois. Ceci a de nombreux inconvénients. Chaque micro-coupure de courant peut être à l'origine de ce recalage. Ce dernier est mal compris par l'utilisateur qui constate que son installation présente un comportement curieux, à chaque retour de l'alimentation secteur ou ne correspondant pas au simple ordre de montée ou de descente qu'il donne.

    [0012] Une autre solution, décrite dans la demande de brevet IT MI2002001549 consiste à ajouter un second système de détection, qui va permettre de réaliser le comptage lors d'une manoeuvre de secours manuelle ou plus simplement de détecter un mouvement. Le second système de détection est alimenté par un moyen de stockage d'énergie (type supercapacité) rechargé lorsque l'actionneur est de nouveau sous tension. L'installation pourra alors se recaler dans les seuls cas où une manoeuvre manuelle a eu lieu. Cependant, cette solution nécessite la mise en oeuvre de nouveaux moyens de comptage outre les moyens existants ou des moyens de comptage adaptés, ce qui renchérit encore les dispositifs à manoeuvre de secours.

    [0013] Quelle que soit la solution utilisée, il est nécessaire de procéder en cas de besoin et/ou de manière automatique à un recalage de l'installation. Ce recalage est basé sur la reconnaissance d'une position fixe, telle qu'une butée franche ou une position dans laquelle il n'est plus possible de continuer le mouvement et assimilée à une butée franche. La position de cette butée peut être déterminée par l'analyse du couple ou d'une variation du couple exercé par le moteur ou d'une sous-vitesse. Ces paramètres sont alors indépendants du comptage de position. La position de la butée est associée à une valeur de position de référence. Le comptage peut alors être remis à jour à partir de cette position de référence représentant sans ambiguïté la position courante du store.

    [0014] La reconnaissance d'une telle butée est connue de l'homme du métier. Ainsi, le brevet EP 1 269 596 décrit un dispositif pour arrêter le moteur lorsque la charge sur le moteur dépasse une valeur déterminée. Il comprend des moyens de transformation de la variation de la tension aux bornes du condensateur de déphasage, correspondant à une variation de couple déterminée, en une variation choisie de la tension quel que soit le couple maximum développé, des moyens de comparaison de la tension transformée avec une tension de référence et des moyens d'arrêt du moteur lorsque la tension transformée est inférieure à la tension de référence.

    [0015] Une procédure de recalage automatique est connue du document US 2005/0237015 dans le domaine des portes de garage motorisées. Dans ce type d'installation, il est également prévu une manoeuvre manuelle qui peut être mise en oeuvre hors alimentation de l'actionneur. Ce document décrit un système de points de passages repérables, qui définissent des limites de zones de fonctionnement. Lors de la reconnexion au réseau d'alimentation suite à une manoeuvre manuelle détectée, l'électronique de l'installation détermine, sur la base d'informations propres à chaque zone, par exemple une valeur de tension spécifique pour chaque zone, dans quelle zone se situe la porte. Pour chaque zone est définie une direction de mouvement préférentielle, de manière à atteindre de manière sûre un point de passage où le compteur de position est recalé.

    [0016] La mise en oeuvre de ce système pour une porte de garage nécessite de mettre en place des capteurs de points de passage ou des indicateurs de zones personnalisant les zones de fonctionnement, ce qui renchérit le système.

    [0017] Ce document par ailleurs ne propose que la définition d'une direction de mouvement préférentielle comme action à mettre en oeuvre en fonction de la zone dans laquelle se situe la porte.

    [0018] Dans le cas du store, on peut aisément se contenter d'avoir une seule butée permettant le recalage et non pas un ensemble de points de passages. Cependant, pour le repérage de cette butée, il est nécessaire d'activer les moyens de détection de butée, tels qu'évoqués plus hauts. Il est également nécessaire d'éviter d'activer ces moyens sur d'autres zones de la course, en particulier dans une zone dite de verrouillage des bras, où une augmentation de couple, de variation de couple ou une sous-vitesse peut traduire un autre événement qu'une arrivée en butée. Le brevet EP 0 770 757 décrit ainsi que le moyen de détection de butée, nommé moyen de surveillance de charge, est activé uniquement lors de la rentrée du store, juste avant d'atteindre la position initiale correspondant à la butée et non pas sur le restant de la course, évitant ainsi toute sollicitation intempestive. Cependant, ce procédé n'est applicable que si la connaissance de la position est fiable, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté dans le cas présenté précédemment dans lequel il y a eu un déréglage de l'installation suite à une manoeuvre manuelle.

    [0019] On connaît du document DE 90 03 416 un procédé de commande d'un store. Le store comprend des moyens capteurs pour déterminer dans quelle zone de la course se trouve une barre de charge du store. Ce document concerne un procédé de commande d'un store avec multiples positions de déploiement et de repli. Ces multiples positions sont atteintes de manière automatique en fonction des conditions de vent environnantes. Le fonctionnement décrit implique que les positions sont repérées de manière précise. Lorsqu'il existe des variations de vitesse de vent par rapport à une valeur seuil, le store est conduit vers une autre position.

    [0020] On connaît du document EP 1 752 597 un procédé de gestion du déploiement d'un store sensible au vent.

    [0021] On connaît du document US 2007/0247100 un procédé de tension de la toile d'un store à bras dans sa position complètement déployée.

    [0022] On connaît encore du document US 2002/089209 des moyens d'arrêt d'un store à bras en positions déployée et en position repliée.

    [0023] Le but de l'invention est de fournir un procédé de fonctionnement d'un actionneur remédiant aux inconvénients évoqués et améliorant les procédés de fonctionnement connus de l'art antérieur. En particulier, l'invention permet, lorsqu'un recalage est nécessaire, de déterminer préalablement de manière globale la position du store pour autoriser un recalage de position automatique, sans intervention de l'utilisateur, et sans erreur. Elle permet également d'utiliser des seuils de détection assez bas pour ne pas endommager l'installation lors d'une détection de butée.

    [0024] Le procédé selon l'invention est défini par la revendication 1.

    [0025] Différents modes d'exécution du procédé sont définis par les revendications dépendantes 2 à 10.

    [0026] Selon l'invention, un actionneur est défini par la revendication 11.

    [0027] Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, un mode de réalisation d'une installation de protection solaire selon l'invention et un mode d'exécution d'un procédé de fonctionnement d'une telle installation.

    La figure 1 est un schéma d'une installation de protection solaire selon l'invention.

    La figure 2 est un schéma d'un actionneur d'une telle installation.

    Les figures 3, 4 et 5 sont des schémas illustrant le principe du procédé de fonctionnement selon l'invention.

    Les figures 6 et 7 sont des schémas illustrant des principes de mesure de paramètres utilisés dans le procédé de fonctionnement selon l'invention.



    [0028] L'installation de protection solaire 1, en particulier un store à bras motorisé, comprend un tube d'enroulement 21 autour duquel vient s'enrouler une toile 3 de store dans un coffre 2. L'installation comprend également des bras 4 articulés montés d'une part sur une structure porteuse et munis de ressorts 10 bandés lorsque les bras 4 sont repliés. L'autre extrémité des bras 4 est reliée à une barre 5 fixée en bout de la toile 3. Un actionneur tubulaire 6 inséré dans le tube d'enroulement 21 (ou d'entraînement) provoque la rotation de ce dernier. L'actionneur 6 comprend une unité de commande 8 lui permettant de gérer des ordres de commande pour déployer ou replier la toile 3. Lors d'un ordre de déploiement, l'actionneur 6 autorise un dépliement des bras 4 sous l'action des ressorts 10 et une rotation du tube d'enroulement 21 dans un premier sens, ce qui entraîne un déploiement de la toile 3. A l'inverse, lors d'un ordre de repli, l'actionneur 6 provoque la rotation du tube d'en roulement 21 dans le sens inverse, ce qui a pour effet de tendre la toile 3 et de replier les bras 4 en bandant les ressorts 10.

    [0029] L'actionneur 6 comporte une partie d'entraînement ou moto-réducteur 6a ainsi qu'un frein 6b. Le frein 6b est apte à bloquer en rotation l'axe de sortie, afin de contrôler la vitesse de rotation et également de maintenir bloqué le tube d'enroulement 21.

    [0030] Lors du déploiement de la toile 3, l'actionneur 6 libère au moins partiellement le frein 6b et donc la rotation du tube d'enroulement 21 dans le premier sens, sous l'action des ressorts 10. La barre de charge 5 et la toile 3 sont alors entraînés vers la position complètement déployée.

    [0031] L'actionneur 6 comprend également des moyens de mesure 7 d'un paramètre interne à l'actionneur, représentatif du couple exercé par l'actionneur 6 sur le tube 21 d'entraînement de la toile 3.

    [0032] L'actionneur 6 comprend encore des moyens de détection de butée 9. Ces moyens peuvent par exemple fonctionner par détection d'un couple prédéterminé, d'une variation de couple ou d'une variation de vitesse prédéterminée. Les moyens de mesure 7 et les moyens de détection de butée 9 peuvent être au moins partiellement communs. Les moyens de détection de butée 9 permettent de détecter la butée de fin de course de repli du store (c'est-à-dire la position dans laquelle le store est complètement enroulé) ou un obstacle sur la course de la barre de charge 5 du store.

    [0033] L'unité électronique de commande 8 permet la gestion des ordres de commande de rotation du tube d'enroulement 21 dans un sens ou dans l'autre, ainsi que la gestion des arrêts, grâce notamment aux informations fournies par les moyens de mesure 7, les moyens de détection de butée 9 et/ou par un capteur de position. L'unité de commande 8 comprend encore des moyens logiciels de mise en oeuvre d'un procédé de fonctionnement selon l'invention, ce procédé régissant le fonctionnement d'un actionneur de store à bras. Ces moyens logiciels comprennent des programmes informatiques.

    [0034] On distingue pour un tel store de terrasse à bras six zones particulières de fonctionnement (ZF):

    [0035] Ces zones sont repérées sur la figure 3.

    ZF1 : lors du déploiement entre la position haute et la position dite de verrouillage des bras 4, elle-ci correspondant généralement à une position de fin de course basse.

    ZF3 : lors du déploiement, au-delà de la position de verrouillage des bras 4, la toile 3 se déroulant alors librement

    ZF4 : à la montée, avant la position de verrouillage des bras 4, la toile 3 s'enroulant alors librement

    ZF6 : à la montée après cette position de verrouillage

    ZF2, ZF5 : zones de fonctionnement limites, correspondant au passage de la position particulière de verrouillage des bras respectivement lors du déploiement et lors du repliement.



    [0036] On distingue également des zones de position de la toile ZP1, ZP2, situées de part et d'autre de la position particulière de verrouillage des bras 4 et une zone de position ZP3 correspondant à la zone de position de verrouillage des bras 4.

    [0037] Une zone de fonctionnement diffère d'une zone de position notamment par l'incidence du sens de mouvement.

    [0038] Les stores à bras ont la particularité d'être déployés sous l'effet des ressorts 10 liés aux bras 4, chaque bras 4 étant pourvu d'une articulation centrale et pouvant être déplié sur légèrement plus de 180°. La position particulière dans laquelle les bras 4 sont dépliés légèrement au-delà de 180°, dans une position maximale stable, est nommée position de verrouillage.

    [0039] Lors du déploiement dans une zone de fonctionnement ZF1, les bras 4 se déplient donc sous l'effet des ressorts 10 et tirent sur la toile du store 3 l'actionneur 6 étant alors débrayé ou fonctionnant en générateur. Lors de l'ouverture de l'articulation à plus de 180°, dite verrouillage des bras 4 (zone de fonctionnement ZF2), la toile 3 passe brusquement d'un état tendu à un état détendu dans la mesure où les bras 4 sont parvenus dans une position de déploiement maximum stable. Ils ne créent plus de tension sur la toile 3. Les bras 4 sont alors dits verrouillés. Au-delà, si le store continue à être déroulé, la zone de fonctionnement ZF3 s'applique : la toile 3 se déroule librement.

    [0040] A l'inverse à la montée si la toile 3 a été déroulée selon un fonctionnement de type ZF3, la toile 3 doit être ré-enroulée. La toile 3 étant détendue, ce mouvement n'induit que très peu de charge sur l'actionneur 6. Ce fonctionnement est alors un fonctionnement de zone ZF4.

    [0041] Ensuite, dans une zone de fonctionnement ZF5, l'actionneur 6 doit créer un couple important pour replier les bras 4 depuis cette position de verrouillage des bras 4 c'est à dire pour déverrouiller les bras 4 et quitter cette position stable. Dans une zone de fonctionnement ZF6, l'actionneur 6 agit sur la toile 3 et celle-ci doit tirer sur les bras 4 pour les amener vers une position de repli, contre l'action des ressorts 10.

    [0042] Si le seuil de déclenchement des moyens de détection de butée 9 est faible, pour ne pas risquer d'endommager le store lors de l'arrivée en butée, le passage de cette position de verrouillage peut être considéré par les moyens de détection de butée 9 comme équivalent à une arrivée sur une butée. Selon la position réelle du store lors du recalage, il peut donc y avoir impossibilité de venir recaler le produit sur une butée réelle ou même apprentissage d'une fausse position de référence. Ces erreurs peuvent conduire à un endommagement sérieux du store ou à des comportements non souhaités.

    [0043] Certaines zones de fonctionnement sont cependant caractérisées par une signature particulière liée au couple, notamment à la tension Ucapa aux bornes d'un condensateur de déphasage d'un moteur asynchrone. La mesure de la tension Ucapa traduit une augmentation ou une chute de couple selon que le fonctionnement de l'actionneur 6 est moteur ou générateur.

    [0044] Les différentes zones de fonctionnement sont repérées sur le graphe de la figure 4 montrant la tension prise aux bornes du condensateur de déphasage en fonction du temps sur un cycle de fonctionnement de déploiement et repli.

    [0045] La seule valeur de la tension Ucapa ne permet cependant pas de déterminer de manière sûre la zone de position (la valeur de tension pouvant varier en fonction de divers paramètres comme la température). Pour déterminer en quelle zone de position se situe le store avant un recalage, l'invention propose de réaliser un test défini par une courte séquence de mouvements de déploiement et repli et d'analyser les caractéristiques des zones de fonctionnement rencontrées (par exemple la valeur moyenne de la tension Ucapa sur chaque mouvement). Ces deux valeurs sont ensuite comparées pour déterminer la zone de position du store.

    [0046] En fonction de la zone de position, l'actionneur 6 définit s'il faut rendre inactive la détection de butée pour passer la position de verrouillage des bras 4, ou au contraire l'activer pour réaliser un recalage vers une butée franche sans endommager le produit.

    [0047] Le fonctionnement est le suivant pour les différentes positions définies à la figure 5 :

    A partir de la position 1 :



    [0048] Les zones de fonctionnement successivement rencontrées sont respectivement ZF1 et ZF6. La valeur du paramètre Ucapa(déploiement) dans la zone ZF1 étant supérieure à la valeur du paramètre Ucapa(repli) dans la zone ZF6, l'actionneur déduit que le store est dans la zone de positionnement ZP1 et que la détection de butée doit être activée à la montée.

    A partir de la position 2 :



    [0049] Les zones de fonctionnement successivement rencontrées sont respectivement ZF3 et ZF4. Les efforts à fournir par l'actionneur sont uniquement du déroulement et enroulement de toile 5 sans charge. La valeur du paramètre Ucapa(déploiement) dans la zone ZF3 étant sensiblement égale à la valeur du paramètre Ucapa(repli) dans la zone ZF4, l'actionneur déduit que le store est dans la zone de positionnement ZP2 et qu'il est nécessaire de désactiver la détection de butée à la montée pendant un premier temps prédéterminé, pour passer le verrouillage de bras 4, puis de l'activer de nouveau pour détecter la butée haute.

    A partir de la position 3 (pendant la phase de déploiement, les bras se verrouillent) :



    [0050] Les zones de fonctionnement successivement rencontrées sont respectivement ZF1/ZF2/ZF3 et ZF4/ZF5/ZF6. Il se produit une chute significative de la valeur de tension Ucapa au moment où la toile 3 se détend, c'est-à-dire au moment du verrouillage de bras 4. On doit alors s'assurer que lors de la phase de montée du test, on est bien revenu à une position de zone de position ZP1. Par précaution, la détection de butée à la montée est désactivée pendant un deuxième temps prédéterminé, pour passer le verrouillage de bras 4, puis activée ultérieurement pour détecter la butée haute.

    [0051] Si le premier test n'a pas suffit à déterminer la zone de position, l'actionneur 6 peut répéter ce test avec éventuellement des temps de mouvements plus long.

    [0052] D'autres paramètres liés au fonctionnement de l'actionneur 6 peuvent être utilisés pour déterminer les caractéristiques des zones de fonctionnement rencontrées lors du test, par exemple la vitesse de rotation/déplacement. Avantageusement, ces paramètres représentent directement ou indirectement les efforts appliqués ou le couple fourni par l'actionneur.

    [0053] Le test de recalage s'inscrit préférentiellement dans un mouvement de recalage au cours duquel les valeurs mesurées par les moyens de détection de butée sont analysées mais ne sont pas prises en compte pour un arrêt, autrement dit, la détection de butée est désactivée au moins sur une partie de ce mouvement de recalage. Ce mouvement de recalage a pour but de permettre, avant de venir rechercher une butée pour recaler le compteur de position courante, de stabiliser le fonctionnement et donc les mesures utiles à la détection de butée. Dans le cas contraire, le démarrage de l'actionneur 6 lui-même peut fausser les mesures de la détection de butée.

    [0054] Ce mouvement de recalage comprend donc un premier mouvement de déploiement (représenté par le symbole ▼) sur une durée d'environ 2 secondes, suivie d'un arrêt (représenté par le symbole ■) et d'un mouvement de repli (représenté par le symbole ▲) d'au moins 2 secondes. Le test de recalage comprend préférentiellement l'analyse des données au niveau de l'aller-retour du store, à l'exception des mesures proches de la position d'aller-retour ZPAR du store.

    [0055] Il est possible également de procéder au test de position sur un trajet très court. Dans le cas représenté à la figure 5, chaque mouvement de test ne dure qu'environ 300 ms au cours desquelles les moyens de détection de butée fournissent des échantillons de mesures de la tension Ucapa. Ceux-ci sont analysés pour déduire une moyenne de la tension Ucapa au niveau de la position d'aller-retour du store.

    [0056] Au cours des échantillonnages, les n premières valeurs, représentées par des zones hachurées, ne sont pas prises en compte pour tenir compte du démarrage de l'actionneur 6 et permettre aux données de mesure de se stabiliser. En supprimant la prise en compte des n dernières valeurs pour l'échantillonnage à l'aller et au retour, on garantit des zones d'échantillonnage symétriques lors du déploiement et du repli.

    [0057] La comparaison des moyennes des échantillonnages pris en compte sur les mouvements de déploiement et de repli permet de définir de manière précise la zone de position ZPAR dans laquelle se trouve le store au moment de cet aller-retour. On peut ainsi en déduire la zone de position (ZP1, ZP2 ou ZP3) lors du début du mouvement de recalage.

    [0058] Les zones de positions présentant des risques de confusion sont les zones ZP2 et ZP3. Dans ces deux cas, il est nécessaire de veiller à désactiver temporairement les moyens de détection de butée 9 pour éviter de confondre le verrouillage ou déverrouillage des bras 4 avec l'arrivée en butée haute et ainsi mémoriser une fausse position de référence.

    [0059] Dans ces deux zones cependant, le store est proche de sa position basse. Il est donc possible de désactiver temporairement les moyens de détection de butée 9 sans risquer d'arriver rapidement sur la butée haute. La durée de désactivation temporaire des moyens de détection de butée 9 peut être alors définie arbitrairement pour convenir à tous les types et tailles de stores. Elle peut être par exemple égale à 2 secondes.


    Revendications

    1. Procédé de fonctionnement d'un actionneur électromécanique (6) pour store à bras (1), comprenant une unité de commande (8), des moyens (9) de détection de butée et des moyens (7) de mesure d'un paramètre (Ucapa) lié à l'actionneur (6), le store pouvant se déplacer le long de sa course dans au moins une première (ZP1) et une deuxième (ZP2, ZP3) zones de positionnement, le procédé comprenant les étapes suivantes :

    - sur détection d'un événement initiateur, détermination automatique, à partir de la mesure du paramètre lié à l'actionneur (6) de la zone de positionnement dans laquelle se trouve la position courante du store,

    - si la position courante du store se trouve dans la deuxième zone de positionnement (ZP2, ZP3) désactivation temporaire des moyens (9) de détection de butée au cours d'un mouvement du store vers une position de butée.


     
    2. Procédé de fonctionnement selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'événement initiateur est un besoin de recalage de la position du store.
     
    3. Procédé de fonctionnement selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l'événement initiateur est une coupure d'alimentation secteur supérieure à une durée donnée.
     
    4. Procédé de fonctionnement selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la zone de positionnement est déterminée à partir de caractéristiques de zones de fonctionnement, les caractéristiques de diverses zones de fonctionnement de
    l'actionneur (6) parcourues par le store le long de sa course étant fournies par la mesure du paramètre lié à l'actionneur (6).
     
    5. Procédé de fonctionnement selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l'étape de détermination automatique comprend les phases suivantes :

    - mesure de valeurs du paramètre de fonctionnement lié à l'actionneur (6) pendant une séquence de mouvements déplaçant le store dans au moins deux zones de fonctionnement,

    - analyse des valeurs mesurées du paramètre lié à l'actionneur (6),

    - détermination de la zone de positionnement dans laquelle se trouve la position courante du store en fonction du résultat de la phase d'analyse.


     
    6. Procédé de fonctionnement selon la revendication 5, caractérisé en ce que la séquence de mouvements comprend un mouvement de déploiement du store suivi d'un mouvement de repli du store.
     
    7. Procédé de fonctionnement selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'étape de détermination automatique est réitérée dans le cas où la zone de positionnement contenant la position courante du store n'a pu être déterminée.
     
    8. Procédé de fonctionnement selon la revendication précédente, caractérisé en ce que, pendant les réitérations, les mouvements de la séquence sont effectués sur des courses allongées ou pendant un temps supérieur à la durée des mouvements au cours de la première itération.
     
    9. Procédé de fonctionnement selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la désactivation temporaire des moyens (9) de détection de butée a lieu pendant un premier temps prédéterminé si le store se situe dans une première partie (ZP2) de la deuxième zone de positionnement et pendant un deuxième temps prédéterminé si le store se situe dans une deuxième partie (ZP3) de la deuxième zone de positionnement.
     
    10. Procédé de fonctionnement selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le paramètre lié à l'actionneur (6) est une vitesse de l'actionneur (6) ou un couple de l'actionneur (6)
     
    11. Actionneur (6) pour store à bras (1) comprenant une unité de commande (8), des moyens (9) de détection de butée et des moyens (7) de mesure d'un paramètre lié à l'actionneur (6), caractérisé en ce qu'il comprend des moyens logiciels de mise en oeuvre du procédé de fonctionnement selon l'une des revendications précédentes.
     


    Claims

    1. A method of operating an electromechanical actuator (6) for an awning with arms (1), comprising a control unit (8), stop detection means (9) and means (7) for measuring a parameter (Ucapa) of the actuator (6), the awning being able to move during its travel in at least a first (ZP1) and a second (ZP2, ZP3) positioning zone, the method comprising the following steps:

    - upon detecting an initiating event, automatic determination, from the measurement of the parameter of the actuator (6), of the positioning zone in which the current position of the awning is located; and

    - if the current position of the awning is located in the second positioning zone (ZP2, ZP3), temporary deactivation of the stop detection means (9) for detecting a stop in the course of a movement of the awning towards a stop position.


     
    2. The method of operation as claimed in claim 1, wherein the initiating event is a need to reset the position of the awning.
     
    3. The method of operation as claimed in claim 1 or 2, wherein the initiating event is mains power outage longer than a given duration.
     
    4. The method of operation as claimed in one of the preceeding claims, wherein the positioning zone is determined from characteristics of operational zones, the characteristics of various operational zones of the actuator (6) reached by the awning during its travel being provided by the measurement of the parameter of the actuator (6).
     
    5. The method of operation as claimed in claim 4, wherein the automatic determination step comprises the following phases:

    - measurement of values of the operational parameter of the actuator (6) during a sequence of movements moving the awning in at least two operational zones;

    - analysis of the measured values of the parameter of the actuator (6); and

    - determination of the positioning zone in which the current position of the awning is located according to the result of the analysis phase.


     
    6. The method of operation as claimed in claim 5, wherein the sequence of movements comprises a movement extending the awning followed by a movement retracting the awning.
     
    7. The method of operation as claimed in one of the preceeding claims, wherein the automatic determination step is carried out again in the event that it was not possible to determine the positioning zone containing the current position of the awning.
     
    8. The method of operation as claimed in claim 7, wherein, during the reiterations of the automatic determination step, the movements of the sequence are carried out over extended travels or for a time greater than the duration of the movements in the course of the first iteration.
     
    9. The method of operation as claimed in one of the preceeding claims, wherein the temporary deactivation of the stop detection means (9) takes place for a first predetermined period if the awning is located in a first part (ZP2) of the second positioning zone and for a second predetermined period if the awning is located in a second part (ZP3) of the second positioning zone.
     
    10. The method of operation as claimed in one of the preceeding claims, wherein the parameter of the actuator (6) is an actuator (6) speed or an actuator (6) torque.
     
    11. An actuator (6) for an awning with arms (1) comprising a control unit (8), stop detection means (9) and means (7) for measuring a parameter of the actuator (6), which comprises software means for implementing the method of operation as claimed in one of the preceeding claims.
     


    Ansprüche

    1. Verfahren zum Betrieb eines elektromechanischen Stellantriebs (6) für Markise mit Gelenkarm (1), mit einer Steuereinheit (8), mit Mitteln (9) zur Ermittlung eines Anschlags und mit Mitteln (7) zum Messen eines Parameters (Ucapa), welcher mit dem Stellantrieb (6) gekoppelt ist, wobei sich die Markise über ihren Verschiebungsweg in mindestens einer ersten Positionierzone (ZP1) und einer zweiten Positionierzone (ZP2, ZP3) bewegen kann, und wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

    - bei der Ermittlung eines Initiierungsvorgangs: automatische Bestimmung der Positionierzone, in welcher sich die jeweilige Position der Markise befindet, ausgehend von der Messung des Parameters, welcher mit dem Stellantrieb (6) gekoppelt ist;

    - wenn sich die jeweilige Position der Markise in der zweiten Positionierzone (ZP2, ZP3) befindet: zeitweilige Deaktivierung der Mittel (9) zur Ermittlung des Anschlags während einer Bewegung der Markise in Richtung einer Anschlagsposition.


     
    2. Betriebsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Initiierungsvorgang aus einer Notwendigkeit besteht, die Position der Markise neu einzustellen.
     
    3. Betriebsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Initiierungsvorgang eine Abschaltung des Netzstroms ist, die länger dauert als eine vorgegebene Dauer.
     
    4. Betriebsverfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Positionierzone ausgehend von Eigenschaften der Betriebszonen bestimmt wird, wobei die Eigenschaften der einzelnen Betriebszonen des Stellantriebs (6), welche von der Markise über ihren Verschiebungsweg durchlaufen werden, von der Messung des Parameters geliefert werden, der mit dem Stellantrieb (6) gekoppelt ist.
     
    5. Betriebsverfahren nach vorstehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Schritt zur automatischen Ermittlung aus den folgenden Phasen zusammensetzt:

    - Messung von Werten des Betriebsparameters, welcher mit dem Stellantrieb (6) gekoppelt ist, während einer Aufeinanderfolge von Bewegungen, die die Markise in mindestens zwei Betriebszonen bringen,

    - Analyse der Messwerte des Parameters, welcher mit dem Stellantrieb (6) gekoppelt ist,

    - Ermittlung der Positionierzone, in welcher sich die jeweilige Position der Markise befindet, in Abhängigkeit vom Ergebnis der Analysenphase.


     
    6. Betriebsverfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufeinanderfolge von Bewegungen ein Ausfahren der Markise und anschliessend ein Zurückfahren der Markise umfasst.
     
    7. Betriebsverfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt zur automatischen Ermittlung wiederholt wird, wenn die Positionierzone, in welcher sich die jeweilige Position der Markise befindet, nicht ermittelt werden konnte.
     
    8. Betriebsverfahren nach vorstehendem Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Bewegungen während der Wiederholungen der Bewegungs-Aufeinanderfolge über verlängerte Wege oder während einer Zeit ausgeführt werden, welche die Dauer der Bewegungen im Verlaufe der ersten schrittweisen Bestimmung übersteigt.
     
    9. Betriebsverfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zeitweilige Deaktivierung der Mittel (9) zur Ermittlung des Anschlags während einer ersten vorbestimmten Dauer vorgenommen wird, wenn sich die Markise in einem ersten Stück (ZP2) der zweiten Positionierzone befindet, und während einer zweiten vorbestimmten Dauer, wenn sich die Markise in einem zweiten Stück (ZP3) der zweiten Positionierzone befindet.
     
    10. Betriebsverfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Parameter, der mit dem Stellantrieb (6) gekoppelt ist, aus einer Geschwindigkeit des Stellantriebs (6) oder einem Moment des Stellantriebs (6) besteht.
     
    11. Stellantrieb (6) für Gelenkarmmarkise (1), mit einer Steuereinheit (8), mit Mitteln (9) zur Ermittlung von Anschlägen und Mitteln (7) zur Messung eines Parameters, der mit dem Stellantrieb (6) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass er Software zur Ausführung des Betriebsverfahrens nach einem der vorstehenden Ansprüche aufweist.
     




    Dessins











    Références citées

    RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION



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