CA3129534A1 - Cable de puissance auto-eclaire avec recuperateur d'energie deporte et procede de fabrication associe - Google Patents
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Abstract
Description
ET PROCÉDÉ DE FABRICATION ASSOCIÉ
[0001] La présente invention se rapporte à un câble de puissance auto-éclairé
avec récupérateur d'énergie déporté, ainsi qu'à un procédé de fabrication associé.
Les environnements miniers étant souvent sombres, l'invention s'y applique de façon particulièrement avantageuse.
Brève description des dessins
titre d'exemples nullement limitatifs, en référence aux dessins annexés, dans 1.0 lesquels :
et
Description de mode(s) de réalisation
La matière de bourrage est électriquement isolante et est par exemple une matière plastique. Elle est entourée d'une ou plusieurs couche(s) 15 de matière isolante.
15 [0039] Le ruban 16 est alimenté en courant électrique à partir de la puissance qui circule dans l'élément conducteur 10 au voisinage duquel il est disposé.
[0040] En effet, l'énergie provenant de l'élément conducteur 10 est recueillie par un système 11 récupérateur d'énergie sans bobinage de fil conducteur, compris dans le câble.
20 [0041] Le système 11 récupérateur d'énergie s'étend par exemple hélicoïdalement autour de l'élément conducteur 10_ [0042] Le système 11 récupérateur d'énergie peut par exemple être du type décrit ci-après en référence à la figure 2.
[0043] Comme le montre la figure 2, ce système 11 récupérateur d'énergie comporte 25 deux tordons 20 ferromagnétiques composés de torons de fils de matériau ferromagnétique de petit diamètre, typiquement de quelques centièmes de millimètres à quelques millimètres, par exemple de 0,1 mm à 0,4 mm, typiquement 0,2 mm. Ces torons sont eux-mêmes toronnés ensemble pour former chaque tordon 20, qui est connecté au ruban 16 par l'intermédiaire de 30 connexions 22. Le matériau ferromagnétique est par exemple le fer ou un alliage de fer et de nickel, comme par exemple FeNi50 ou FeNi80, ces exemples n'étant nullement limitatifs, tout type de matériau ferromagnétique pouvant être utilisé.
Lorsque le matériau ferromagnétique utilisé présente une perméabilité
relativement élevée, typiquement de quelques milliers comme c'est le cas pour un alliage FeNi80, il est possible de produire un niveau de tension maximum avec un courant dans l'élément conducteur 10 le plus faible possible, typiquement quelques ampères.
[0044] Les tordons 20 agissent comme un noyau ferromagnétique positionné
autour de l'élément conducteur 10. Le courant qui circule dans l'élément conducteur induit un flux magnétique dans l'ensemble des torons qui constituent chaque tordon 20. Selon la façon dont est réalisé le toronnage, chaque toron embrasse une certaine fraction de la section totale et agit comme un bobinage dans lequel est induite une tension. Les torons forment donc l'équivalent d'un ensemble de bobinages mis en parallèle et une tension est présente entre les deux extrémités de chaque tordon 20.
[0045] Par ailleurs, grâce à ce noyau magnétique souple, le câble auto-éclairant garde une bonne souplesse, du fait du faible diamètre des fils de matériau ferromagnétique formant les torons qui constituent chaque tordon 20. Le nombre de fils (ou brins) est ajusté de façon à obtenir la section de matériau ferromagnétique nécessaire à l'obtention de la tension recherchée. Ces brins sont toronnés ensemble, soit en un seul toron pour les sections faibles de tordon 20, soit en plusieurs torons intermédiaires. Les brins et les torons intermédiaires dans un même tordon 20 sont avantageusement vrillés dans le même sens (horaire ou antihoraire) afin que les tensions induites ne se compensent pas.
[0046] Les brins unitaires peuvent être isolés les uns des autres. Ils peuvent aussi ne pas être isolés les uns des autres. Dans ce second cas, ils sont en contact permanent les uns avec les autres. Le gradient de tension est avantageusement nul sur l'ensemble de la section droite d'un tordon 20, quelle que soit la position sur le tordon 20, afin d'éviter la création de courts-circuits. Il n'y a pas de différence de potentiel entre les brins ; aucun courant ne peut circuler d'un brin à
l'autre. A cette fin, tous les brins unitaires parcourent le même (c chemin pour embrasser la même section équivalente tout au long du tordon 20. Les paramètres de toronnage des différents torons intermédiaires, tels que le pas et le nombre de brins, sont choisis de façon à satisfaire cette condition.
[0047] Il est avantageux de fabriquer des tordons 20 composés du plus grand nombre de brins possible avec le moins de torons possible. On peut réaliser des combinaisons de 2, 3 ou 4 brins sans brin central, afin de garantir que les brins soient tous vrillés de façon identique.
[0048] Le toronnage du tordon 20 peut alors être réalisé en plusieurs étapes :
par exemple, d'abord un toronnage de 2 ou 3 brins, puis un toronnage de 2 ou 3 torons de 2 ou 3 brins, puis un toronnage de 2 ou 3 torons de 2 ou 3 torons de ou 3 brins, et ainsi de suite jusqu'à obtenir le nombre de brins et la section ferromagnétique désirés.
[0049] Un paramètre qui influence le niveau de tension induit est le pas de toronnage.
Dans un tordon 20 constitué de plusieurs torons, il convient de prendre en compte le pas de chaque toron intermédiaire. Le fait de réduire le pas augmente le nombre de tours par unité de longueur et par conséquent le nombre de spires de bobinage équivalent. Cela est avantageux pour augmenter le niveau de tension, mais la longueur de pas sera cependant choisie de façon à conserver une bonne souplesse et réduire les déformations.
[0050] Par ailleurs, le sens de l'enroulement sur l'élément conducteur 10 joue un rôle sur la phase de la tension de sortie. En effet, si le sens de toronnage du tordon est le même que le sens de l'enroulement sur l'élément conducteur 10, la 20 tension sera en phase avec le courant. En revanche, si le sens de toronnage est inversé par rapport au sens de l'enroulement sur l'élément conducteur 10, la tension sera en opposition de phase avec le courant. De plus, pour une valeur de courant donnée, les tensions induites aux extrémités d'un tordon 20 sont différentes selon que le sens de toronnage est le même ou inversé par rapport au sens d'enroulement sur l'élément conducteur 10.
[0051] La tension induite disponible aux extrémités d'un tordon 20 est proportionnelle à la longueur du tordon 20. Pour obtenir une tension suffisante, par exemple 3 V
minimum, plusieurs mètres de tordon peuvent être nécessaires. La distance entre les connexions pour récupérer cette tension peut donc être également de plusieurs mètres. Afin que les deux bornes de raccordement soient côte à côte, deux tordons 20 toronnés en sens inverse l'un par rapport à l'autre sont avantageusement enroulés en parallèle sur l'élément conducteur 10. La mise en série de ces deux tordons 20 permet d'ajouter les tensions induites dans chaque tordon 20.
[0052] De façon optionnelle, une cosse sertie directement sur chaque tordon 20 peut venir serrer les brins les uns contre les autres et ainsi assurer les contacts s électriques et la tenue mécanique des torons.
[0053] Du fait de l'optimisation des pertes fer, le câble de puissance auto-éclairé
présente un faible suréchauffement.
[0054] Le système 11 récupérateur d'énergie alimente le ruban 16 en courant électrique par électromagnétisme, par exemple à intervalles réguliers.
1.0 [0055] Le ruban 16 comporte une pluralité d'éléments produisant de la lumière à
partir du courant électrique. L'émission de lumière est matérialisée sur la figure 1 par quatre flèches.
[0056] Ces éléments produisant de la lumière peuvent être des diodes électroluminescentes.
1.5 [0057] Dans un mode particulier de réalisation, le ruban 16 pourrait être équipé de batteries de stockage d'électricité.
[0058] Par ailleurs, on peut équiper le câble d'un ou plusieurs capteurs en plus des capteurs émetteurs de lumière prévus sur le ruban 16, tels que des capteurs mesurant certains paramètres reflétant l'état du câble, comme par exemple la 20 température, l'intensité du courant, la tension électrique, la puissance, la tension mécanique ou encore la localisation par système GPS (système de positionnement par satellite, en anglais Global Positioning System ). Le système 11 récupérateur d'énergie peut alimenter ce(s) capteurs en courant électrique.
25 [0059] Le système 11 récupérateur d'énergie peut en outre alimenter en courant électrique tout autre élément, tel qu'un ou plusieurs systèmes d'émission, par exemple du type WiFi.
[0060] Une gaine de protection transparente (non représentée) peut être disposée autour des éléments conducteurs 10, 12 et 14, du ruban 16 et du système 11 30 récupérateur d'énergie.
[0061] La gaine de protection transparente est par exemple en matière plastique.
[0062] La section du câble auto-éclairé peut être faible.
[0063] Lors de la fabrication du câble, une étape consiste, après enroulement du système 11 récupérateur d'énergie autour de l'élément conducteur 10 du câble, à
extruder la gaine de protection transparente sur l'ensemble formé par les s éléments conducteurs 10, 12 et 14, le(s) ruban(s) 16 et le système récupérateur d'énergie.
Claims
partir de l'énergie disponible dans ledit au moins un conducteur (10), ledit ruban (16) comportant une pluralité d'éléments produisant de la lumière à
1.0 partir dudit courant électrique.
[Revendication 2] Câble selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une gaine de protection transparente disposée autour dudit au moins un élément conducteur (10), dudit au moins un ruban (16) et dudit système (11) récupérateur d'énergie.
[Revendication 3] Câble selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite gaine de protection transparente est extrudée sur l'ensemble formé par ledit au moins un élément conducteur (10), ledit au moins un ruban (16) et ledit système (11) récupérateur d'énergie.
[Revendication 4] Câble selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que ladite gaine de protection transparente est en matière plastique.
[Revendication 5] Câble selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite pluralité d'éléments produisant de la lumière comporte au moins une diode électroluminescente.
[Revendication 6] Câble selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit système (11) récupérateur d'énergie alimente également en courant électrique au moins un capteur d'au moins un paramètre relatif à l'état du câble.
[Revendication 7] Câble selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit système (11) récupérateur d'énergie s'étend hélicoïdalement autour dudit au moins un élément conducteur (10).
[Revendication 8] Câble selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit au moins un élément conducteur (10) est une phase dudit câble.
[Revendication 9]
Câble selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que c'est un câble minier.
[Revendication 10]
Procédé de fabrication d'un câble de puissance selon la revendication 2, 3 ou 4, caractérisé en ce qu'il comporte une étape consistant à extruder ladite gaine de protection sur l'ensemble formé par ledit au moins un élément conducteur (10), ledit au moins un ruban (16) et ledit système (11) récupérateur d'énergie.
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| P13 | Application amended |
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