[0001] La présente invention concerne, de façon générale, les appareils de levage équipés
d'un treuil de levage, en particulier les grues à tour. Cette invention se rapporte,
plus particulièrement, à un procédé pour l'adaptation de la puissance d'un treuil
de levage sur de tels appareils.
[0002] Les grues à tour sont équipées de treuils, entraînés par des moteurs électriques,
pour lever des charges. Les moteurs de ces treuils sont alimentés en énergie électrique
par l'intermédiaire d'un réseau de distribution électrique, ou d'un générateur électrique
autonome.
[0003] Depuis quelques années, les moteurs électriques des treuils de levage des grues à
tour sont pilotés par des convertisseurs de fréquence, pour obtenir une variation
continue de la vitesse du treuil, comme décrit par exemple dans la demande de brevet
européen
EP 1094594 A1, et comme évoqué aussi dans la demande de brevet français
FR 2858490 A1 ou son équivalent
EP 1503493 A2. Les documents
EP 0544084 A2 et
DE 4038981 A1 illustrent également cet état de la technique.
[0004] Les treuils de levage des grues à tour étant de plus en plus puissants, ceux-ci nécessitent
des alimentations électriques elles-mêmes de grande puissance. Comme les grues à tour
sont érigées sur des chantiers, en particulier des chantiers de construction de bâtiments,
le réseau électrique alimentant ces chantiers peut être provisoire ou précaire, si
bien que la puissance disponible sur un tel réseau reste limitée ou incertaine, ou
bien il n'existe aucun réseau électrique et il est très onéreux d'utiliser un générateur
électrique suffisamment puissant.
[0005] Dans de telles conditions de puissance inadaptée et notamment insuffisante, l'utilisation
des appareils de levage, tels qu'ils sont actuellement conçus, est impossible, ce
qui a des conséquences évidentes sur l'avancement des chantiers.
[0006] La présente invention vise à éviter ces inconvénients, et elle a donc pour but d'adapter
la puissance du treuil de levage à la puissance électrique réellement disponible sur
un réseau de distribution, et notamment d'augmenter automatiquement la puissance du
treuil si le réseau existant le permet, pour exploiter au mieux la puissance de ce
réseau et cela sans intervention de l'utilisateur, en mettant à profit les possibilités
offertes par les convertisseurs de fréquence.
[0007] A cet effet, l'invention a pour objet un procédé pour l'adaptation de la puissance
d'un treuil de levage, en particulier d'un treuil de grue à tour, le treuil comprenant
un moteur électrique piloté par un convertisseur de fréquence lui-même alimenté par
un réseau électrique, le procédé consistant essentiellement :
- pendant une phase initiale de levage d'une charge, à peser la charge à soulever,
- également pendant la phase initiale de levage de cette charge, à mesurer la tension
du réseau électrique d'alimentation,
- si la tension mesurée est comprise entre une tension nominale et la tension nominale
augmentée d'une valeur prédéfinie, à appliquer un coefficient de puissance égal à
un,
- si la tension mesurée est supérieure à la tension nominale augmentée de ladite valeur
prédéfinie, à appliquer un coefficient de puissance supérieur à un,
le coefficient de puissance ainsi défini intervenant pour, le cas échéant, majorer
la puissance du treuil de levage.
[0008] Ainsi, le procédé de l'invention utilise les possibilités du convertisseur de puissance,
lequel pilote le moteur électrique du treuil de levage, pour adapter et notamment
augmenter, lorsque cela est possible, la puissance mécanique de ce treuil en fonction
du réseau d'alimentation, dont la tension est mesurée pour déterminer un coefficient
de puissance. Le procédé de l'invention permet donc d'utiliser une grue à tour, connectée
à un réseau de distribution électrique, en exploitant ce réseau au maximum de la puissance
qu'il peut fournir.
[0009] En particulier, la puissance disponible pouvant être supérieure de 20 % à la puissance
nominale du réseau, on peut profiter d'un tel surplus de puissance disponible pour
augmenter la puissance utile du treuil de levage, et cela sans intervention de l'utilisateur,
par un processus entièrement automatisé qui est répété à chaque début de levage d'une
nouvelle charge.
[0010] Plus particulièrement, le coefficient de puissance à chaque fois déterminé est stocké
dans une mémoire du convertisseur de fréquence, et le poids mesuré de la charge à
soulever est multiplié par ce coefficient de puissance mémorisé, pour fournir une
valeur éventuellement majorée qui est transmise au treuil de levage, lui imposant,
le cas échéant, d'utiliser plus de puissance pour soulever la charge.
[0011] En d'autres termes, le treuil de levage peut être piloté comme s'il devait soulever
une charge fictivement plus lourde que la charge réelle à soulever.
[0012] La pesée de la charge à soulever, pendant la phase initiale de levage, peut consister
à mesurer l'intensité du courant électrique consommé par le moteur du treuil de levage,
intensité dont est déduit alors le poids de la charge.
[0013] La pesée s'effectue ainsi au niveau du convertisseur de fréquence, comme la mesure
de la tension du réseau, ce qui rend inutiles tous moyens additionnels de pesage,
par exemple au niveau du crochet de levage.
[0014] La valeur prédéfinie de la tension du réseau électrique d'alimentation, au-delà de
laquelle est appliqué un coefficient de puissance supérieur à un, est par exemple
égale à la tension nominale augmentée de 15%.
[0015] Le coefficient de puissance supérieur à un, éventuellement appliqué, est par exemple
un coefficient égal à 1,2.
[0016] L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description qui suit, en référence
au dessin schématique annexé illustrant, à titre d'exemple, un mode de mise en oeuvre
de ce procédé pour l'adaptation de la puissance d'un treuil de levage.
Figure 1 représente, très schématiquement, une grue à tour dont le treuil applique
le procédé de la présente invention,
Figure 2 est un organigramme illustrant le procédé de l'invention.
[0017] La figure 1 représente très schématiquement une grue à tour, laquelle comprend un
mât 2 et une flèche 3 le long de laquelle se déplace un chariot, sous lequel la charge
à soulever 4 est suspendue à un câble de levage 5 par l'intermédiaire d'une moufle
et d'un crochet (non représentés).
[0018] La grue comprend encore un treuil de levage 6, essentiellement composé d'un moteur
électrique, d'un réducteur et d'un tambour autour duquel s'enroule le câble de levage
5, le moteur entraînant ainsi en rotation le tambour par l'intermédiaire du réducteur.
[0019] Le moteur électrique du treuil 6 est piloté par un convertisseur de fréquence 7,
à fonction de variateur de vitesse. Le convertisseur de fréquence 7 est lui-même alimenté
en énergie électrique par une alimentation électrique 8, laquelle est notamment un
réseau de distribution électrique. Il est supposé ici que la puissance électrique
P et/ou la tension électrique V, disponibles sur ce réseau pour alimenter la grue
concernée, sont variables de sorte qu'il convient d'adapter la puissance du treuil
6 à la puissance disponible, en tenant compte du poids de la charge à soulever 4.
[0020] On utilise ici les possibilités offertes par le convertisseur de fréquence 7 pour
adapter la puissance du treuil 6, en augmentant ou diminuant cette puissance en fonction
du réseau, c'est-à-dire l'alimentation électrique 8.
[0021] Pour connaître la puissance nécessaire au levage d'une charge à soulever 4, il est
procédé au pesage de la charge 4 pendant la phase initiale de levage, cette étape
étant indiquée en 9 sur la figure 2 à l'intérieur du bloc « VARIATEUR ». La pesée
de cette charge 4 consiste en une mesure de l'intensité du courant consommé par le
moteur électrique du treuil de levage 6, mesure qui fournit la valeur du couple délivré
par le moteur, valeur dont on est déduite la puissance.
[0022] Pendant cette phase initiale de levage, comme indiqué dans le bloc 10 de la figure
2, on mesure aussi la tension électrique V du réseau, ceci par un processus automatisé,
et on en déduit un coefficient de puissance qui réalise l'adaptation à la puissance
disponible sur le réseau :
- si la tension mesurée est comprise entre la tension nominale Vo du réseau et cette
tension nominale Vo augmentée par exemple de 15 %, le coefficient de puissance est
égal à 1,0,
- si la tension mesurée est supérieure à la tension nominale Vo augmentée de 15 %, le
coefficient de puissance est augmenté et égal par exemple à 1,2.
[0023] Lorsqu'il est ainsi augmenté, ce coefficient de puissance permet de majorer, dans
la même proportion, la puissance délivrée par le treuil de levage 6.
[0024] En complément, comme indiqué dans le bloc 11 de la figure 2, il est possible d'obtenir
une limitation de la puissance consommée, par un paramètre réglable du convertisseur
de fréquence 7, dans le cas d'une grue installée sur un site ayant peu de puissance
disponible.
[0025] L'invention permet aussi d'augmenter, de façon automatique et par exemple de 20%,
la puissance en cas d'utilisation de la grue sur un réseau de distribution électrique
avec une tension de 480 volts et une fréquence de 60 Hz (cas des Etats-Unis d'Amérique)
au lieu d'un réseau avec une tension de 400 volts et une fréquence de 50 Hz (cas du
réseau français).
[0026] On ne s'éloignerait pas du cadre de l'invention, telle que définie dans les revendications
annexées :
- en utilisant tout moyen approprié pour la pesée de la charge ou la détermination de
la puissance dans la phase initiale de levage,
- en modifiant la valeur de la tension d'alimentation à partir de laquelle le coefficient
de puissance utilisé devient supérieur à un, le dépassement de 15 % de la tension
nominale n'étant qu'un exemple, de même que la valeur particulière 1,2 pour le coefficient
de puissance lui-même,
- en destinant le même procédé à des appareils de levage autres que les grues à tour,
par exemple en appliquant ce procédé sur des grues mobiles ou sur des ponts roulants.
1. Procédé pour l'adaptation de la puissance d'un treuil de levage, en particulier d'un
treuil de grue à tour, le treuil (6) comprenant un moteur électrique piloté par un
convertisseur de puissance (7) lui-même alimenté par un réseau électrique (8),
caractérisé en ce qu'il consiste :
- pendant une phase initiale de levage d'une charge, à peser la charge à soulever
(4),
- également pendant la phase initiale de levage de cette charge (4), à mesurer la
tension (V) du réseau électrique d'alimentation (8),
- si la tension mesurée (V) est comprise entre une tension nominale (Vo) et la tension
nominale augmentée d'une valeur prédéfinie, à appliquer un coefficient de puissance
égal à un,
- si la tension mesurée (V) est supérieure à la tension nominale (Vo) augmentée de
ladite valeur prédéfinie, à appliquer un coefficient de puissance supérieur à un,
le coefficient de puissance ainsi défini intervenant pour, le cas échéant, majorer
la puissance du treuil de levage (6).
2. Procédé pour l'adaptation de la puissance d'un treuil de levage selon la revendication
1, caractérisé en ce que le coefficient de puissance à chaque fois déterminé est stocké dans une mémoire du
convertisseur de fréquence (7), et en ce que le poids mesuré de la charge à soulever (4) est multiplié par ce coefficient de puissance
mémorisé, pour fournir une valeur éventuellement majorée qui est transmise au treuil
de levage (6), lui imposant, le cas échéant, d'utiliser plus de puissance pour soulever
la charge (4).
3. Procédé pour l'adaptation de la puissance d'un treuil de levage selon la revendication
1 ou 2, caractérisé en ce que la pesée de la charge à soulever (4), pendant la phase initiale de levage, consiste
à mesurer l'intensité du courant électrique consommé par le moteur du treuil de levage
(6).
4. Procédé pour l'adaptation de la puissance d'un treuil de levage selon l'une des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que la valeur prédéfinie de la tension (V) du réseau électrique d'alimentation (8), au-delà
de laquelle on applique un coefficient de puissance supérieur à un, est égale à la
tension nominale (Vo) augmentée de 15 %.
5. Procédé pour l'adaptation de la puissance d'un treuil de levage selon l'une des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que le coefficient de puissance supérieur à un, éventuellement appliqué, est un coefficient
égal à 1,2.
1. A method for adapting the power of a hoisting winch, in particular of a tower crane
winch, the winch (6) comprising an electric motor driven by a power converter (7)
itself powered by an electric network (8),
characterized in that it consists of:
- during an initial phase for hoisting a load, weighing the load to be hoisted (4),
- also during the initial phase for hoisting this load (4), measuring the voltage
(V)of the electric power supply network (8),
- if the measured voltage (V) is comprised between a rated voltage (Vo) and the rated
voltage increased by a predefined value, applying a power coefficient equal to one,
- if the measured voltage (V) is greater than the rated voltage (Vo) increased by
a predefined value, applying a power coefficient greater than one,
the thereby defined power coefficient intervening for increasing, if necessary, the
power of the hoisting winch (6).
2. The method for adapting the power of a hoisting winch according to claim 1, characterized in that the power coefficient determined each time is stored in a memory of the frequency
converter (7), and in that the measured weight of the load to be hoisted (4) is multiplied by this power coefficient
stored in memory, in order to provide a possibly increased value which is transmitted
to the hoisting winch (6), imposing if necessary that it use more power for hoisting
the load (4).
3. The method for adapting the power of a hoisting winch according to claim 1 or 2, characterized in that the weighing of the load to be hoisted (4), during the initial hoisting phase, consists
of measuring the intensity of the electric current consumed by the motor of the hoisting
winch (6).
4. The method for adapting the power of a hoisting winch according to one of claims 1
to 3, characterized in that the predefined value of the voltage (V) of the electric power supply network (8),
beyond which a power coefficient greater than one is applied, is equal to the rated
voltage (Vo) increased by 15%.
5. The method for adapting the power of a hoisting winch according to one of claims 1
to 4, characterized in that the power coefficient greater than one, possibly applied, is a coefficient equal
to 1.2.
1. Verfahren zur Anpassung der Leistungsfähigkeit einer Hubwinde, insbesondere einer
Winde eines Turmkrans, wobei die Winde (6) einen Elektromotor umfasst, der von einem
Leistungswandler (7) gesteuert wird, der selbst von einem Stromnetz (8) versorgt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass es darin besteht:
- während einer Anfangshubphase einer Last die zu hebende Last (4) zu wiegen,
- ebenfalls während der Anfangshubphase dieser Last (4) die Spannung (V) des Versorgungsstromnetzes
(8) zu messen,
- wenn die gemessene Spannung (V) zwischen einer Nennspannung (Vo) und der Nennspannung,
erhöht durch einen vorbestimmten Wert, inklusive ist, einen Leistungskoeffizienten
von gleich eins anzuwenden,
- wenn die gemessene Spannung (V) größer als die Nennspannung (Vo), erhöht durch den
vorbestimmten Wert, ist, einen Leistungskoeffizienten von größer als eins anzuwenden,
wobei der derart definierte Leistungskoeffizient eingreift, um gegebenenfalls die
Leistung der Hubwinde (6) zu steigern.
2. Verfahren zur Anpassung der Leistungsfähigkeit einer Hubwinde nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der jedes Mal bestimmte Leistungskoeffizient in einem Speicher des Leistungswandlers
(7) gespeichert wird und dass das gemessene Gewicht der zu hebenden Last (4) mit diesem
gespeicherten Leistungskoeffizienten multipliziert wird, um einen eventuell erhöhten
Wert zu liefern, der an die Hubwinde (6) übertragen wird, wobei er ihr gegebenenfalls
befiehlt, mehr Leistung aufzuwenden, um die Last (4) zu heben.
3. Verfahren zur Anpassung der Leistungsfähigkeit einer Hubwinde nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Wiegen der zu hebenden Last (4) während der Anfangshubphase darin besteht, die
Stärke des vom Motor der Hubwinde (6) verbrauchten elektrischen Stroms zu messen.
4. Verfahren zur Anpassung der Leistungsfähigkeit einer Hubwinde nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der vorbestimmte Wert der Spannung (V) des Stromversorgungsnetzes (8), über dem ein
Leistungskoeffizient von über eins angewendet wird, gleich der Nennspannung (Vo),
erhöht um 15 %, ist.
5. Verfahren zur Anpassung der Leistungsfähigkeit einer Hubwinde nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Leistungskoeffizient über eins, der eventuell angewendet wird, ein Koeffizient
von gleich 1,2 ist.