CH628734A5 - Meter of the quantities of heat dissipated in individual heating installations with radiators supplied by a common source - Google Patents
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Description
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REVENDICATIONS La présente invention est relative à un dispositif de comp-
1. Compteur des quantités de chaleur dissipées dans des tage thermique permettant d'apprécier la consommation en installations individuelles de chauffage à radiateurs alimentées énergie thermique en vue, principalement, de la répartition des par une source commune d'énergie thermique, caractérisé en ce frais de chauffage entre des installations individuelles alimen-qu'il comporte: s tées par une source commune d'énergie thermique. Elle con-
- des sondes thermoélectriques (10) placées sur les radia- cerne plus particulièrement un dispositif de comptage thermique teurs des installations individuelles de chauffage et au départ de utilisant des sondes thermoélectriques placées sur les radiateurs la source commune d'énergie thermique, des installations individuelles de chauffage.
- au moins une ligne de mesure (21,22,23) connectée aux Dans les dispositifs connus de ce genre, les sondes thermosondes thermoélectriques (10), io électriques fixées sur les radiateurs sont connectées soit en série
- des circuits d'interrogation (11) rendant possible la scruta- soit en parallèle dans une ligne de mesure alimentée par une tion des sondes thermoélectriques (10) et comportant chacun un tension constante et parcourue par un courant intégré dans le étage de registre à décalage (42,42'), les étages de registre à temps par un compteur à induction du genre Ferraris. Pour que décalage des circuits d'interrogation (11) des sondes thermoé- l'indication du compteur soit utilisable, le courant dans la ligne lectriques (10) connectées à une même ligne de mesure (21,22, is de mesure doit être proportionnel à l'énergie calorifique rayon-23) étant mis en chaîne pour former un registre à décalage à née. En outre l'action de chaque sonde thermoélectrique sur ce entrée série et sorties parallèles, courant doit être pondérée par la puissance nominale du radia-
- un convertisseur analogue-numérique (4) teur sur lequel est fixée la sonde et avoir une loi de variation
- et un microprocesseur (5) gérant la ou les lignes de mesure identique à celle de la puissance dissipée en fonction de la tempi, 22,23) et le ou les registres à décalage de manière à appli- 20 pérature. Ces caractéristiques ne sont que grossièrement obte-quer séquentiellement les signaux des sondes thermoélectriques nues dans les dispositifs anciens en plaçant les sondes thermo-(10) à l'entrée du convertisseur analogique-numérique (4), gé- électriques dans des montages différentiels ou en pont, en rant le convertisseur analogique-numérique (4), utilisant les va- jouant sur leurs couplages thermiques avec les radiateurs et en leurs numériques résultant d'un échantillonnage de la ou des choisissant des sondes thermoélectriques présentant des carac-sondes placées au départ de la source commune d'énergie ther- 25 téristiques très particulières. Ces précautions compliquent sin-mique pour autoriser ou interrompre le processus de comptage, gulièrement les dispositifs et leur installation.
transcodant les valeurs numériques résultant des échantillonnages de sondes placées dans les installations individuelles de Pr®sente invention a pour but de fournir un compteur de chauffage grâce à une table de conversion interne de manière à quan«és de chaleur dissipées simple à installer et à mettre en obtenir des représentations correctes des quantités de chaleur 30 œuvre, dont la précision soit suffisante pour établir une réparti-dissipées par les radiateurs où sont placées les sondes et utilisant tlojn équitable des frais de chauffage entre des installations indi-les valeurs obtenues pour incrémenter des comptes particuliers Vlduellef de chauffage alimentees par une source commune d'é-affectés aux installations individuelles de chauffage. nergie thermique.
2. Compteur de quantités de chaleur selon la revendication Le compteur de quantités de chaleur objet de 1 invention est
1, caractérisé en ce qu'U comporte: 35 caractense en ce qu il comporte:
- des lignes de mesure individuelles (21,22), en nombre . -des sondej! thermoelectnques placees sur les radiateurs des égal à celui des installations individuelles de chauffage, chacune mstallatlonf, individuelles de chauffage et au départ de la source d'elles étant connectée à toutes les sondes thermoélectriques commune energie t ermique,
(10) d'une installation individuelle de chauffage, " au moms une llSne de mesure connectee aux sondes
- une ligne de mesure commune (23) connectée à une sonde 40 thermoelectnques, ^
thermoélectrique (20) placée au départ de la source commune , ~ de? cir,cults d interrogation rendant possible la scrutation d'énergie thermiaue sondes thermoelectnques et comportant chacun un etage de
- des registres à décalage à entrée série et sorties parallèles, r®.Sistre à écalage, les étages de registre à décalage des circuits en nombre égal à celui des lignes individuelles de mesure (21, d interrogation des sondes thermoelectnques connectees a une 22), chacun d'eux étant associé à une ligne individuelle de me- « même ligne de mesure étant mis en chaîne pour former un regis-sure et ayant un nombre d'étages égal à celui des sondes tre a decalaSe a entree senf et sorties Prieles, thermoélectriques connectées à cette ligne. " un convertisseur analogique numenque
3. Compteur de quantités de chaleur selon la revendication , ",et un microprocesseur gérant la ou les lignes de mesure et
2, caractérisé en ce qu'il comporte en outre: un démultiplexeur e ou le® re§lstres « écalage de maniere a appliquer sequentiel-(9) sélecteur de lignes de mesure commandant l'accès des lignes » lemenÌles slSnau* des sondes thermoelectnques a 1 entree du de mesure au convertisseur analogique-numérique et un multi- convertisseur analogique-numenque, gérant le convertisseur plexeur (8) sélecteur d'horloge commandant l'accès des entrées analogique-numenque, utilisant les valeurs numenques resul-de cadencement des registres à décalage à un signal d'horloge tant d un echantülonnage de la ou des sondes thermoelectnques déterminant la cadence d'échantillonnage, ces sélecteurs (8,9) Palcees au dePart de la source «>mmune d e"erSle thermique
étant gérés par le microprocesseur (5). 55 pof auTtonsf ou interrompre le processus de comptage, trans-
4 Compteur de quantités de chaleur selon la revendication codant les valeurs numenques résultant des échantillonnages
1, caractérisé en ce que chaque sonde thermoélectrique (10 ; 40, des s°ndes thermoelectnques dans les installations individuelles
40') est placée dans un pont de mesure mis sous tension par de chauffage grâce a une table de conversion interne pour obte-
l'intermédiaire de la sortie d'un étage de registre à décalage et mr des représentations correctes des quanties de chaleur dissi-est reliée, au moyen d'une diode d'isolement (45,45'), à la ligne 60 Pefs Par l*s radiateurs ou sont placees les sondes et utilisant les
^ mesure (21 22 23 * 54Ì vâleurs obtenues pour încrementer des comptes particuliers Et-
5. Compteur d'e quantités de chaleur selon la revendication fect!s aux installations individuelles de chauffage.
4, caractérisé en ce qu'un amplificateur abaisseur d'impédance ,, Selon un mode Prefe*e de ^ahsation, chaque sonde thermo-
(44,44') est intercalé entre chaque sond thermoélectrique (10; ekctnque est connectee dans un pont de mesure nus sous ten-
40,40') et la diode (45,45') la reliant à la ligne de mesure (21, 65 S10n ?« ! intermédiaire de 1 etage de registre a decalage de son
22 23 • 54") circuit d interrogation, et est reuee a une ligne de mesure au moyen d'une diode d'isolement et éventuellement d'un amplifi- cateur abaisseur d'impédance.
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D'autres particularités et avantages de l'invention ressorti-ront des revendications jointes et de la description ci-après d'un mode de réalisation donné à titre d'exemple. Cette description sera faite en regard du dessin dans lequel:
- la figure 1 représente un schéma électrique général d'un compteur de quantités de chaleur conforme à l'invention
- et la figure 2 représente un schéma électrique partiel d'un groupe de mesure avec sondes thermoélectriques utilisé dans le compteur de quantités de chaleur représenté à la figure précédente.
La détermination exacte et précise des quantités de chaleur consommées dans des installations individuelles de chauffage nécessiterait des mesures sur le débit du fluide chauffant et son écart de température à son entrée et à sa sortie de chaque installation individuelle de chauffage, mesures qui réclament un appareillage complexe. Fort heureusement, pour établir une répartition équitable des frais de chauffage, il suffit de pouvoir apprécier les consommations relatives et l'on peut adopter un procédé de mesure simplifié ne mettant pas en œuvre de coûteuses mesures de débit.
Le procédé de mesure simplifié qui sera mis en œuvre est basé sur l'expression classique de la puissance émise par un radiateur en fonction de sa taille, de ses conditions d'installation, de la température ambiante et de la température moyenne du fluide chauffant à laquelle on applique diverses hypothèses simplificatrices facilitant les mesures et introduisant dans la détermination des quantités de chaleur consommées, des erreurs en valeur absolue qui ne se répercutent pas ou de manière négligeable sur les rapports des mesures de consommation faites sur une année de chauffage pour les diverses installations individuelles, rapports qui servent de base à la répartition des frais.
La puissance émise par un radiateur peut s'exprimer par:
P = Po (T-t)1+n
Po est la puissance émise par un radiateur pour un écart de température ATo entre la température du radiateur et la température ambiante. Pour simplifier les calculs et rendre le coefficient Po indépendant de la température on fixe l'écart de température ATo à une valeur forfaitaire: +30° qui correspond à une valeur moyenne sur une année de chauffage lorsque les installations sont équilibrées et qu'il en est fait un usage à peu près identique.
T est la température moyenne du fluide chauffant. Pour simplifier les mesures, on la remplace par la température en un point de la surface du radiateur.
t est la température ambiante. On la fixe à une valeur forfaitaire 20°. Cette approximation se justifie par le fait que la mesure de la température ambiante est très complexe et présente des risques d'erreurs hors de proportion avec l'augmentation de précision qu'elle apporterait par rapport à l'utilisation de cette valeur forfaitaire.
n est un exposant dépendant des radiateurs et de leur installation. Il est compris entre 0,2 et 0,4. Il a par exemple la valeur 0,33.
Après avoir déduit la puissance instantanée d'un radiateur à partir de sa température de surface en un point grâce à la formule:
P = P'o (T-20)1+n
P'o étant un coefficient ne dépendant que de la nature du radiateur (P'o = Po pour ATo = 30) le comptage consiste à intégrer dans le terrtps cette puissance instantanée:
( to+t S= V Po(T-20)1+ndt J to et à sommer les valeurs obtenues pour les radiateurs de chaque installation individuelle.
Dans l'exemple de compteur que l'on va décrire relativement aux figures, seule la mesure de la température sera décen-5 tralisée, toutes les autres opérations étant confiées à un système central de traitement de l'information: un microprocesseur. Encore cette mesure sera-t-elle réduite à l'information fournie par le capteur thermoélectrique, l'interprétation de cette mesure étant confiée au microprocesseur.
io Pour obtenir ce résultat, les mesures seront effectuées l'une après l'autre de manière séquentielle sous la conduite du microprocesseur qui fera également toutes les opérations à caractère mathématique: interprétation de l'information fournie par les capteurs thermoélectriques, application de la loi de dissipation 15 de puissance de la forme:
= (AT)1+n
20 multiplication par le facteur Po propre à chaque radiateur, comptage en fonction du temps écoulé entre deux mesures. En outre le microprocesseur effectuera un contrôle complet de l'installation; validation des données fournies par les capteurs et reprise en cas de défaillance momentanée.
25 Le schéma de la figure 1 donne une représentation simplifiée du dispositif de comptage qui comporte:
- des groupes de mesures représentés par des rectangles tracés en pointillés 1,2,3 comportant des sondes thermoélectriques 10 et leurs circuits d'interrogation 11 30 - et des moyens centralisés de traitement de l'information: un convertisseur analogique-numérique 4 et un microprocesseur 5 avec son clavier de programmation 6 et son circuit d'affichage 7 desservant les groupes de mesure 1,2,3 par l'intermédiaire d'un multiplexeur 8 et un démultiplexeur 9.
35 Les groupes de mesure 1 et 2 dits individuels réunissent chacun toutes les sondes thermoélectriques 10 d'une installation individuelle de chauffage. L'un rassemble six sondes, l'autre cinq. Les nombres sont donnés à titre purement illustratif et dépendent bien évidemment de l'importance des installations 4o individuelles de chauffage. Il peut également y avoir d'autres groupes de mesure analogues aux groupes 1 et 2, cela est fonction du nombre d'installations individuelles de chauffage. Le groupe de mesure 3 dit commun comporte deux sondes thermoélectriques 10 placées au départ de la source d'énergie com-45 mune et utilisées pour surveiller les temps de fonctionnement de la source commune d'énergie thermique.
Le circuit d'interrogation 11 de chaque sonde thermoélectrique 10 comporte un étage de registre à décalage qui autorise, par sa sortie, la scrutation de la sonde thermoélectrique asso-50 ciée, par l'intermédiaire d'une ligne de mesure 21,22 ou 23 affectée à son groupe de mesure. Les étages de registre à décalage des circuits d'interrogation 11 appartenant à un même groupe de mesure 1,2 ou 3 sont mis en chaîne et forment un registre à décalage à entrée série et sorties parallèles. L'entrée 55 donnée du premier étage dans la chaîne est connectée à une sortie 24 du microprocesseur 5. L'entrée donnée d'un autre étage est connectée à la sortie de l'étage qui le précède dans la chaîne. Les entrées de cadencement des étages de registre à décalage des circuits d'interrogation 11 appartenant à un même 60 groupe sont connectées en parallèle sur une ligne particulière dite d'horloge 31, 32 ou 33 aboutissant à une sortie du multiplexeur 8. Le multiplexeur 8, qui est adressé par le microprocesseur, met en relation l'une de ses sorties avec une sortie 25 du microprocesseur 5 sur laquelle est disponible un signal d'hor-65 loge.
Comme on le verra par la suite relativement à la figure 2, la sortie d'un registre à décalage d'un circuit d'interrogation 11 commande, lorsqu'elle est au niveau logique 1, la mise sous
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tension de la sonde thermoélectrique 10 associée, mise sous tension qui rend possible la scrutation de la sonde par l'intermédiaire de la ligne de mesure 21,22 ou 23 affectée au groupe de mesure 1,2 ou 3 dont elle fait partie.
Au repos, c' est-à-dire en dehors des périodes de scrutation des sondes thermoélectriques d'un groupe de mesure, les étages de registre à décalage des circuits d'interrogation 11 de ce groupe de mesure ne reçoivent aucun signal d'horloge et ont toutes leurs sorties au niveau logique 0.
Le groupe de mesure n'a alors aucune de ses sondes thermoélectriques 10 sous tension et la ligne de mesure qui lui est affectée ne transmet qu'une information correspondant aux fuites du système.
En période de scrutation des sondes thermoélectriques 10 d'un groupe de mesure 1,2 ou 3, seule une sortie d'un étage de registre à décalage des circuits d'interrogation 11 de ce groupe de mesure est au niveau logique 1 de manière qu'il n'y ait jamais à la fois qu'une seule sonde thermoélectrique 10 sous tension. En outre tous les étage de registre à décalage des circuits d'interrogation du groupe de mesure reçoivent un signal d'horloge par l'intermédiaire de la ligne d'horloge 31,32 ou 33 affectée au groupe de mesure considéré 1,2 ou 3. Le signal d'horloge provoque la progression du niveau logique 1 de long de la chaîne des étages de registre à décalage des circuits d'interrogation du groupe de mesure et par conséquent la mise sous tension successive des sondes thermoélectriques 10 de ce dernier.
La commande de la scrutation des sondes thermoélectriques
10 d'un groupe de mesure par le microprocesseur 5 s'effectue de la manière suivante:
Le microprocesseur 5 adresse le démultiplexeur 9 de manière à connecter l'entrée du convertisseur analogique-numéri-que 4 à la ligne de mesure 21,22 ou 23 affectée au groupe de mesure considéré 1,2 ou 3. Il engendre sur sa sortie 25 un signal d'horloge qu'il oriente au moyen du multiplexeur 8 sur la ligne d'horloge 31,32 ou 33 du groupe de mesure 1,2 ou 3 considéré.
11 donne enfin, sur sa sortie 24, un signal de départ constitué d'une impulsion synchrone au signal d'horloge. Le signal de départ permet de faire passer au niveau logique 1 l'étage de registre à décalage eu circuit d'interrogation 11 placé en tête de chaîne dans le groupe de mesure considéré. Il n'a aucune action sur les circuits d'interrogation 11 des autres groupes de mesure qui ne reçoivent pas de signal d'horloge. Par la suite, le signal d'horloge fait progresser le niveau logique 1 de long de la chaîne des registres à décalage des circuits d'interrogation 11 du groupe de mesure considéré. Le microprocesseur 5 change de groupe de mesure après un nombre de périodes d'horloge déterminé en fonction du nombre de sondes thermoélectriques 10 du groupe de mesure considéré.
Ce mode de fonctionnement permet d'effecteur en outre des tests d'isolement. En effet le microprocesseur 5 peut sélectionner un groupe de mesure et lui appliquer le signal d'horloge sans délivrer le signal de départ. Le convertisseur analogique-numé-rique 4 fournit alors une information correspondant aux fuites du système. Cette opération peut être faite à la mise en route ou à tout autre moment pour remettre au niveau logique 0 les sorties des étages de registre à décalage des circuits d'interrogation 11 d'un groupe de mesure.
Le microprocesseur 5 effectue des cycles de mesure de manière séquentielle sur tous les groupes. Il est programmé pour réaliser à chaque scrutation d'une sonde thermoélectrique 10 d'un groupe individuel de mesure 1 ou 2, le calcul de la quantité d'énergie dissipée dans le radiateur sur lequel est placé la sonde échantillonnée en appliquant la relation suivante:
Qcc = Pocc. F(AT).AT
Pocc est la puissance nominale du radiateur où est placée la sonde thermoélectrique considérée pour un écart de température de +30 degrés.
AT est l'écart entre la température mesurée par la sonde thermoélectrique considérée et la température de 20°. F (AT) est une fonction d'equivalence entre la température mesurée et la puissance dissipée. Comme indiqué précédemment, à titre d'exemple, elle est prise égale à AT1,33.
At est la durée séparant deux scrutations successives de la même sonde thermoélectrique.
A chaque scrutation d'une sonde thermoélectrique 10 d'un groupe individuel de mesure 1 ou 2 le microprocesseur effectue:
- une conversion analogique-numérique du signal fourni par la sonde thermoélectrique cela par l'intermédiaire du circuit de conversion analogique-numérique 4,
- une soustraction à la valeur numérique fournie par le circuit convertisseur analogique-numérique 4 d'une valeur représentative de la température ambiante 20°,
- un transcodage de la valeur obtenue à l'aide d'une table de conversion en F(AT) At inscrite dans une mémoire interne,
- la multiplication de la valeur obtenue par le facteur de puissance Po propre au radiateur où est placée la sonde thermoélectrique 10 échantillonnée, facteur qui est également inscrit dans une mémoire interne,
- et la sommation de la valeur obtenue dans une position de mémoire dite position compteur qui est commune pour les valeurs obtenues à partir des scrutations des sondes thermoélectriques appartenant à un même groupe de mesure 1 ou 2. Dans l'exemple décrit il y a deux positions compteurs.
Lors de la scrutation des sondes thermoélectriques 10 du groupe commun de mesure 3 le microprocesseur 5 est programmé pour effectuer:
- une conversion analogique-numérique du signal fourni par la sonde thermoélectrique échantillonnée grâce au convertisseur analogique-numérique 4
- et une comparaison de la valeur obtenue avec une valeur de seuil correspondant par exemple à 30° qui, si elle n'est pas obtenue, provoque l'arrêt du comptage. En effet il faut éviter le fonctionnement du compteur lorsque les installations individuelles de chauffage ne sont pas alimentées, par exemple, pendant l'été.
Le groupe de mesure 3 comporte deux sondes thermoélectriques 10 pour l'acquisition de la température d'arrivée du fluide chauffant, celât pour des raisons de sécurité étant donné l'importance de cette mesure.
Le programme du microprocesseur 5 peut également être complété par des opérations basées sur la comparaison entre les signaux fournis par les sondes thermoélectriques appartenant à des groupes individuels de mesure 1 ou 2 et les signaux fournis par les sondes thermoélectriques du groupe commun de mesure 3. Ces opérations peuvent être des tests de validation, les températures mesurées sur les radiateurs des installations individuelles ne pouvant pas être supérieures à la température du fluide alimentant les installations. Elles peuvent également être des opérations de sauvegarde en cas de panne d'un ou plusieurs groupes de mesure, une hypothèse étant alors faite sur la température des radiateurs à partir de celle du fluide alimentant les installations, ou des tests de bon fonctionnement commandant des alarmes.
Le microprocesseur 5 est également utilisé pour la gestion d'un clavier 6 et d'un affichage 7. Le clavier sert à l'inscription dans la mémoire interne du microprocesseur 5 des caractéristiques du réseau de mesure:
- nombre de groupes de mesure,
- nombre de sondes thermoélectriques par groupe de mesure,
- valeur des coefficients Pocc de chaque radiateur des installations individuelles de chauffage et également à la commande de l'affichage des positions compteurs affectées aux installations
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individuelles de chauffage. La table de conversion en F (AT). At peut être inscrite avec le programme du microprocesseur dans une mémoire programme dont l'inscription se fait une fois pour toute à la construction du dispositif.
La configuration exacte des interconnexions entre le microprocesseur 5 et ses périphériques: clavier 6, affichage 7, convertisseur analogique-numérique 4, multiplexeur 8, démultiplexeur 9 qui constituent les moyens centralisés de traitement de l'information, ainsi que la programmation du microprocesseur 5 pour lui faire accomplir les fonctions précédemment décrites ne seront pas détaillées.
On peut par exemple employer comme microprocesseur un 8048 de la Société Intel avec un convertisseur MC 1508L-8 de la Société Motorola. Cet ensemble est complété par un amplificateur différentiel remplissant le rôle de comparateur. La conversion analogique digitale est obtenue par un programme de recherche par dichotomie exécuté par le microprocesseur. D'autres solutions sont envisagées, et en particulier:
- la mise en œuvre d'un convertisseur à double rampe et d'un programme de comptage/décomptage destiné à l'obtention dans la mémoire du microprocesseur d'un nombre représentatif de la mesure.
Le convertisseur à double rampe est alors réalisé à l'aide d'un amplificateur opérationnel auquel sont associés un circuit de contre-réaction, comprenant une résistance et une capacité, et un comparateur,
- la mise en œuvre d'un convertisseur analogique digital de type classique. Dans ce cas, le rôle du microprocesseur est réduit à la lecture du nombre présent à la sortie du convertisseur au moment où la mesure est effectuée.
La solution adoptée, qui est fonction des caractéristiques du microprocesseur: vitesse de calcul et possibilités d'interruption, ne fait pas partie de l'invention et ressort des techniques courantes du traitement de la mesure. Il en va de même pour les circuits annexes prévus pour réalisier un encodage de clavier, un affichage, des multiplexages et démultiplexages d'entrée /sortie avec ce type de microprocesseur.
Les moyens centralisés de traitement de l'information sont associés aux groupes de mesures qui sont constitués par les sondes thermoélectriques 10 et leurs circuits d'interrogation 11 placés en des lieux distincts et réunis par des lignes de polarisation, de masse, d'horloge, de mesure et progression. La figure 2 représente en détail les circuits de montage de deux sondes thermoélectriques 10 avec leurs circuits d'interrogation 11 et les lignes qui les réunissent.
La première sonde thermoélectrique est une thermistance représentée par une résistance variable 40. La deuxième, qui n'est pas aux même emplacement mais qui fait partie du même groupe de mesure, est également une thermistance représentée par une résistance variable 40'. Les circuits de montage de ces deux thermistances 40,40' sont indentiques et leurs éléments correpondants sont repérés par la même indexation affectée d'un prime pour le circuit de montage de la thermistance 40'.
La thermistance 40 respectivement 40' est montée en pont avec un potentiomètre 41 respectivement 41 ' qui permet d'annuler les effets de l'imprécision de la valeur nominale de la thermistance.
L'extrémité libre du potentiomètre 41 respectivement 41 ' est connectée à une ligne d'alimentation 50 qui est, par exemple, au potentiel +15 Volts. L'extrémité libre de la thermistance 40 respectivement 40' est connectée à la sortie Q d'une bascule de type D 42 respectivement 42' par l'intermédiaire d'un étage inverseur amplificateur de puissance 43 respectivement 43'. La bascule de type D 42 respectivement 42' constitue l'étage de registre à décalage du circuit d'interrogation. Elle est polarisée s par la tension développée entre la ligne d'alimentation 50 et une ligne de masse 51. Son entrée d'horloge est connectée en parallèle sur une ligne d'horloge 52. Elle est enfin connectée en série dans une ligne de progression 53 par l'intermédiaire de son entrée D et de sa sortie Q.
io Le point de connexion de la thermistance 40 respectivement 40' et du potentiomètre 41 respectivement 41' est relié à l'entrée non inverseuse d'un amplificateur différentiel 44 respectivement 44' monté en abaisseur impédance et connecté par sa sortie et par l'intermédiaire d'une diode 45 respectivement 45', 15 en parallèle sur une ligne de mesure 54. Cet amplificateur 44 respectivement 44' est alimenté par la tension développée entre la ligne d'alimentation 50 et la ligne de masse 51. Toutes les diodes 45,45' sont connectées par leur cathode à la ligne de mesure 54 qui, de ce fait, se trouve être portée au potentiel le 2c plus bas parmi ceux développés aux sorties des amplificateurs différentiels 44,44' qui lui sont raccordés.
En l'absence de scrutation de la thermistance 40, la sortie Q de la bascule de type D 42 est à un niveau logique 0 c'est-à-dire à un potentiel voisin de la masse. Cela entraîne, en sortie de 25 l'amplificateur inverseur 43, une tension voisine de celle de la ligne d'alimentation 50. Le pont de mesure comportant la thermistance 40 a ses deux extrémités et donc son point milieu porté au potentiel de la ligne d'alimentation 50. Il en résulte, en sortie de l'amplificateur différentiel 44 un potentiel voisin de celui de 30 la ligne d'alimentation 50.
En cas de scrutation de la thermistance 40, la sortie Q de la bascule de type D 42 est au niveau logique 1. Cela entraîne, en sortie de l'amplificateur inverseur 43, une tension voisine de celle de la ligne de masse 51. Le pont de mesure comportant la 35 thermistance 40 est sous tension. La polarisation de son point intermédiaire est fonction de la résistance de la thermistance 40 et par conséquent de la température à laquelle est portée cette dernière. La tension de l'amplificateur différentiel 44 qui recopie celle du point intermédiaire du pont de mesure est inférieure 40 à celle de la ligne d'alimentation 50. Comme une seule thermistance est scrutée à la fois, c'est le seul amplificateur différentiel connecté à la ligne de mesure 54 dont la tension de sortie soit inférieure à celle de la ligne de polarisation 50. La ligne de mesure est donc portée au potentiel de sa sortie.
45
Dans le cas d'un groupe de mesure affecté à une installation individuelle de chauffage les cinq lignes 50,51,52,53 et 54 parcourent l'installation d'un radiateur à l'autre, chaque thermistance est fixée sur un radiateur et son circuit d'interrogation 50 à la base du radiateur sur le parcours des lignes.
On peut, sans sortir du cadre de l'invention modifier certaines dispositions ou remplacer certains moyens par des moyens équivalents. On eput notamment réaliser différemment l'étage de registre à décalage du circuit d'interrogation des 55 sondes thermoélectriques en utilisant par exemple des portes logiques de type «non et» et «non ou». On peut aussi prévoir un groupe de mesure commun à plusieurs installations individuelles de chauffage et ne disposer qu'une seule sonde thermoélectrique dans le groupe de mesure commun 3. On peut aussi prévoir 60 des mesures de sauvegarde en cas de panne de l'alimentation électrique du compteur.
C
2 feuilles dessins
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