BE450154A - - Google Patents

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BE450154A
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network
    • H02J13/13Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network characterised by the transmission of data to equipment in the power network
    • H02J13/1311Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network characterised by the transmission of data to equipment in the power network using the power network as support for the transmission
    • H02J13/1313Circuit arrangements for providing remote monitoring or remote control of equipment in a power distribution network characterised by the transmission of data to equipment in the power network using the power network as support for the transmission using pulsed signals
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
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    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
    • Y04S40/121Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using the power network as support for the transmission

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Description


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  Installation de commande à distance. 



   On a déjà proposé pour la manoeuvre à distance des conjoncteurs disjoncteurs ou interrupteurs, des   procèdes   qui consistent essentiellement à exciter pendant une brève durée, par une impulsion de courant positive ou négative, des relais à bascule polarisés, suivant que le contact du relais doit être fermé ou ouvert. Avec ces procédés, on a constaté qu'il était spécialement avantageux de commander à distance, par 

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 exemple, des compteurs   â tarif   double, des accumulateurs d'eau chaude ou analogues, en employant le réseau à haute in- tensité. Le réseau peut être utilisé comme canalisation d'al- ler, et la terre comme canalisation de retour, ou bien le conducteur neutre peut être utilisé pour l'aller et les con- ducteurs de phases pour le retour.

   Dans cette méthode on a cependant toujours l'inconvénient de ne pouvoir transmettre qu'un ordre double. Quant, par contre, on veut transmettre plusieurs ordres doubles, on a à cet effet à sa disposition le procédé également connu à sélecteur d'impulsions.   rosis   les instruments de réception qui fonctionnent suivant un procédé de sélection sont plus coûteux que les relais à bascule pola- risés   indiqués   ci-dessus. 



   La présente invention concerne une combinaison déter- minée des deux procédés connus rappelés. Elle se distingue essentiellement par le fait qu'en combinaison avec un procédé à sélection d'impulsions, on a prévu l'exécution d'un ordre double au moyen d'une impulsion positive ou négative par l'in- termédiaire de la même canalisation de transmission. Afin que le système polarisé ne puisse être perturbé par les impulsions du système à sélecteur, les impulsions du sélecteur sont, sui- vant une autre caractéristique de l'invention, émises de préfé- rence avec la polarité qui correspond à l'ordre précédemment émis du système polarisé. 

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   La proposition présente se révèle comme particulière- ment avantageuse, lorsqu'un nombre relativement considérable d'instruments du même genre (compteurs à tarif double, chau- dières etc....) doivent être branchés ou débranchés simultané- ment et qu'en outre un certain nombre de groupes plus petits d'instruments doivent être commandés indépendamment à divers instants. Le grand groupe d'instruments est alors avantageu- sement commandé par impulsions positives et négatives au moyen des relais à bascule polarisés peu coûteux, tandis que les autres objets à commande spéciale sont commandés, en nombre quelconque, indépendamment les uns des autres et indépendam- ment du grand groupe, par les relais coûteux en combinaison avec des sélecteurs.

   De ce fait, la souplesse d'adaptation de   l'installa-cion   de commande àdistance aux besoins existants est accrue et le prix de revient notablement réduit par rap- port aux installations à commande exclusive par sélecteurs. 



   Le dessin annexé représente en figure 1 un mode d'exé-   cution   de l'invention tandis que la figure 2 montre un diagram- me journalier qui correspond à l'installation de la figure 1. 



   L'exemple de la figure 1 montre l'application de l'invention avec un circuit de courant alternatif à   basse   ten- sion comme canalisation de transmission. Du côté gauche, on a montré le transmetteur S avec le commutateur u, les relais S1 et S2, ainsi qu'avec la source de courant continu ± pour l'émission d'impulsions positives et négatives; au milieu se 

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 trouve un récepteur A, qui est constitué par un interrupteur à bascule polarisé qui est en liaison avec un accumulateur d'eau chaude a. B représente un instrument de réception à sé- lecteur qui fonctionne d'après le procédé à impulsions à in- tervalles. Les connexions du transmetteur comme des deux ré- cepteurs A, B soront comprises sans difficulté par la figure 1. 



   Le fonctionnement de l'installation va être expliqué à l'aide de la figure 1 ainsi que du diagramme journalier des instants de branchement et de débranchement des deux objets à commander a,b ou des   contacts k,,   et k2et des impulsions de   commande   correspondantes. 



   Les impulsions de commande sont émises au moyen des touches tl, t2dans le transmetteur S, soità la main, soit automatiquement à l'aide d'une horloge   commutatrice,   d'un émet- teur d'impulsions ou analogue. nuant le contact médian .± est commuté vers la gauche sur tl, une impulsion positive est im- posée au réseau, en ce sens que le relais S1 attire son arma- ture, en sorte que le pôle positif de la source .± est placé sur le réseau et le pôle négatif à la terre. Si le contact u est commuté sur t2vers la droite, pour l'émission d'une im- pulsion négative, le relais S2 attire son armature et relie le pôle négatif de la source c au réseau, tandis que le pôle posi- tif est mis à la terre.

   Le commutateur u est employé aussi bien pour l'émission de l'impulsion pour la commande du récep- 

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 teur A que pour l'émission de la paire d'impulsions pour la commande du récepteur B. Pour les deux transmissions, on fait usage du même réseau comme canalisation de transmission. L'in- terrupteur polarisé à   bascule k-.   de l'un des récepteurs A branche l'accumulateur d'eau chaude en cas d'intervention d'une impulsion positive et le débranche en cas d'impulsion négative. Le sélecteur du récepteur B démarre lors de l'arri- vée de la première impulsion d'une paire d'impulsions et exé- uute l'ordre après arrivée de la seconde impulsion. Le choix de l'ordre dépend de la distance dans le temps des deux impul- sions.

   De cette façon, le contact k2 du relais K2 peut être branché et, pour un écart d'impulsion d'un autre genre, dé- branché. 



   Par le diagramme journalier suivant figure 1 on voit que l'impulsion -il ouvre le contact k1 du récepteur A et dé- branche ainsi l'accumulateur d'eau chaude a. Ensuite, la paire d'impulsions -i2 est émise, en sorte que, dans le récepteur B, le contact k2 est fermé et ainsi l'objet à   commander b   est branché. Ensuite avec une impulsion renouvelée +il le contact kl est fermé et de la sorte l'accumulateur d'eau chaude a est de nouveau branché, après quoi la paire d'impulsions +i2 dé- branche l'objet à commandera par ouverture du contact k2. 



   Par suite de la caractéristique qui consiste en ce que les impulsions du sélecteur sont émises avec la polarité qui correspond à l'ordre émis en dernier du système polarisé, 

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 les impulsions du sélecteur qui offrent la même polarité que la dernière impulsion intervenue n'ont aucune influence sur les instruments de réception polarisés A. Inversement, une impulsion destinée aux récepteurs polarisés A ne peut provo- quer aucune commande sur les récepteurs B à sélecteur. Sans doute les relais neutres réagissent à toutes les impulsions, quelle que soit leur polarité.

   Mais étant donné que, pour ac- tionner le relais de réception polarisé K1 il n'est émis   qu'unt   impulsion unique, cette impulsion détermine simplement dans les récepteurs à sélecteurs, le démarrage du moteur M du sé- lecteur par l'intermédiaire de e-m1. Le contact de commutation à came   ml-m2   passe donc à la position m2et maintient sous tension le moteur   11;le   bras de contact d du sélecteur, après avoir exécuté une révolution complète, a atteint de nouveau sa position de repos et dans cette position le relais de commu- tation retourne à la position m1. Etant donné que, pendant cette révolution à vide il n'intervient pas d'autre impulsion, dans le récepteur à sélecteur aucune commande n'est exécutée. 



   Pour les   rel&is   de réception polarisés non seulement la commande d'instruments de réception à sélecteur par le même canal de transmission ne constitue pas une réduction, mais au contraire un accroissement de la sécurité de fonctionnement. 



   Si, par exemple, par suite d'une coupure temporaire du conducteur en raison de travaux d'installation, un relais de réception polarisé ou un groupe de ces relais n'a pas reçu 

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 une impulsion de commande, ces relais prennent une position fausse et la conservent même quand le conducteur est de nou- veau branché. S'il arrive alors une paire d'impulsions de sélecteur, tous les relais polarisés ayant de fausses posi- tions sont de nouveau, rectifiés. Par le fonctionnement en pa- rallèle des deux systèmes de la manière indiquée, on a aussi la perspective que les fausses positions de connexion des re- lais polarisés par suite de coupures temporaires de conduc- teurs subsisteront moins longtemps qu'en cas de fonctionnement du système polarisé seul. 



   Résumé ------------ 
1. ) Installation de commande à distance, caractérisée par le fait qu'en combinaison avec un procédé à sélecteur d'impulsions, la commande d'un ordre double se fait à l'aide d'une impulsion positive et d'une impulsion négative, en em- ployant la même canalisation de transmission. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 2.) Mode d'exécution de cette installation, caracté- risé par le fait que les impulsions du sélecteur sont émises avec une polarité qui correspond à la polarité de l'impulsion d'ordre du système polarisé émise en dernier. **ATTENTION** fin du champ CLMS peut contenir debut de DESC **.
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