EP1997355B1 - Unite autonome pour un reseau de capteurs de mesure, reseau incorporant ladite unite autonome et protocole de communication dudit reseau - Google Patents
Unite autonome pour un reseau de capteurs de mesure, reseau incorporant ladite unite autonome et protocole de communication dudit reseau Download PDFInfo
- Publication number
- EP1997355B1 EP1997355B1 EP07731798A EP07731798A EP1997355B1 EP 1997355 B1 EP1997355 B1 EP 1997355B1 EP 07731798 A EP07731798 A EP 07731798A EP 07731798 A EP07731798 A EP 07731798A EP 1997355 B1 EP1997355 B1 EP 1997355B1
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- autonomous
- autonomous unit
- network
- housing
- unit according
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Not-in-force
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 32
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 claims abstract description 13
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 30
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 6
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 claims description 5
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 claims description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims 3
- 239000000470 constituent Substances 0.000 claims 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 11
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 5
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 3
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 3
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 2
- 230000005669 field effect Effects 0.000 description 2
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 2
- 125000002066 L-histidyl group Chemical group [H]N1C([H])=NC(C([H])([H])[C@](C(=O)[*])([H])N([H])[H])=C1[H] 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 1
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
- 230000003442 weekly effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/20—Responsive to malfunctions or to light source life; for protection
Definitions
- the present invention relates to an autonomous unit for a measurement sensor network, to a network incorporating at least one autonomous unit and to a communication protocol of said network.
- the accuracy of a measurement over a relatively large geographic area is related to the number of measurement points.
- the control of lighting or extinguishing of the public lighting for a sector of a city can be triggered from a value measured by a single brightness sensor, in particular a cell photovoltaic, measuring sunshine.
- the measured value is often a rough approximation of the brightness of the area to be illuminated which does not allow to optimize the management of the lighting.
- one solution is to increase the number of measurement points to obtain a more representative measured value.
- this solution requires the installation of a wired network to ensure the power supply of the measurement sensors and data transmission.
- the installation of a wired network is relatively expensive. In some cases, it may even be impossible.
- the measurement sensors are grafted onto a network having a power supply, for example a street lamp network of a public lighting, it is possible to capture a portion of this electrical energy to power the sensors of measure, and use said network power supply to transmit the data using the carrier current method.
- a power supply for example a street lamp network of a public lighting
- this solution is not satisfactory because it induces overconsumption and the transmitted measurements can be tainted by error.
- Batteries or batteries can be provided to ensure the autonomy of said sensors.
- this solution is not satisfactory because these power supply means have a limited life, which induces significant maintenance to ensure their replacement.
- batteries are generally a source of significant pollution.
- the document GB-A-2 392 326 (MALTHUSE CHRISTOPHER LAURIE ) describes an autonomous unit (138, Fig. 2A) incorporating at least one measuring means (130) and capable of integrating into a network of autonomous units ( Fig. 3 ) and communicating by means of communication means (105) the measured value (s) with at least one coordinator (230, Fig. 3 ), characterized in that it comprises autonomous power supply means (135) comprising means for transforming an external (solar) energy into electrical energy, in particular a photovoltaic panel using solar energy, and storage means (140) of said energy thus transformed.
- Document US-A-5 822 200 shows means for transforming an external energy into electrical energy, in particular a photovoltaic panel, and means for storing said energy thus transformed using means comprising at least two capacitors.
- document D2 does not describe: (a) a device with capacitor switching, (b) protected by means of protection.
- the present invention aims at overcoming the drawbacks of the prior art by proposing an autonomous unit incorporating at least one measurement sensor, making it possible to multiply the measurement points, not requiring the installation of a dedicated wired network and / or significant maintenance and using renewable energy.
- the subject of the invention is an autonomous unit incorporating at least one measurement means, comprising autonomous power supply means comprising means for transforming an external energy into electrical energy, in particular a photovoltaic panel using the energy solar, and capable of integrating into a network of autonomous units and communicating by means of communication the measured value or values, characterized in that it comprises means for storing said electrical energy comprising a switching device capacitors, at least two capacitors, protected by means of protection.
- the present invention is now described applied to the management of a public lighting network. Nevertheless, the invention may have other applications for which it is necessary to disseminate several measurement sensors over a geographical area.
- a network consisting of at least one autonomous unit 20 incorporating at least one means is provided.
- 18 measurement including brightness, and at least one coordinator, capable of communicating directly or indirectly with said autonomous units 20 and collect the measured values.
- the coordinator is connected to the control means of said lighting network.
- the autonomous unit may comprise one or more measuring means, in particular any type of sensor or probe, operating at low voltage, enabling it to perform point-by-point measurements on a network equipped with said autonomous units 20 in the purpose of communicating, in the same way as for the measurements of brightness, said measurements to the coordinator.
- measuring means in particular any type of sensor or probe, operating at low voltage, enabling it to perform point-by-point measurements on a network equipped with said autonomous units 20 in the purpose of communicating, in the same way as for the measurements of brightness, said measurements to the coordinator.
- the autonomous unit 20 is independent of a wired network, in particular of the power circuit for supplying electrical energy to the various light points of the street lighting, which does not cause overconsumption of the lighting network during the operation of the network.
- the measurements do not suffer any disturbance due to any interference on said power circuit during communication with the coordinator, as may be experienced by, for example, carrier current systems.
- each autonomous unit 20 has at least one means 18 for measuring, in particular means for measuring brightness, communication means 30, capable of communicating with the coordinator and / or another autonomous unit 20 and feeding means autonomous 38.
- the autonomous power supply means 38 provide the energy required by the other components.
- the autonomous power supply means 38 comprise means for transforming an external renewable energy 42, in particular solar energy, into electrical energy and storage means 44 for said electrical energy.
- the device could use wind power or any other renewable energy.
- the autonomous unit 20 operates thanks to renewable energies so as to register in the field of sustainable development and urban ecology.
- the means for transforming an external energy source 42 in particular a photovoltaic panel, transforming the solar energy into electrical energy, can be used as means for measuring brightness and means for detecting malfunction and lighting of a light point.
- each autonomous unit 20 is equipped with a housing 36 having an upper portion 48 and a lower portion 50 between which are provided sealing means 46, in particular a silicone seal.
- the upper portion 48 of the housing 36 comprises a transparent wall 52 behind which are positioned the means for transforming an external energy 42.
- a one-way valve 54 is disposed on one of the faces of the housing 36, the opening of said valve being outwardly of the housing 36.
- the housing 36 comprises fastening means 26 adapted to the support on which the autonomous unit 20 is fixed.
- the housing 36 can take various forms, a spherical shape being preferentially recommended for the discretion of the autonomous units 20.
- said housing 36 contains a printed circuit 56 grouping the electrical energy storage means 44, the communication means 30 of the autonomous unit 20, the synchronization means 58, as well as possibly the means for executing the instructions. 40 and the storage means 32, the calibration means 62, the power supply regulation means 64, the temperature measurement means 60, the secondary communication means 68.
- the voltage supplied by the electrical energy storage means 44 must be regulated so as to provide a stable supply to said various elements of the printed circuit 56.
- the energy storage means 44 are relayed by the regulation means 64 of the power supply.
- Said regulation means 64 of the power supply are in particular made using a DC / DC converter.
- calibration means 62 may be used to calibrate the value of the voltage supplied by the means for transforming an external energy 42, which voltage is directly proportional to sunshine.
- These calibration means 62 are in particular made using a voltage divider bridge.
- the electrical energy storage means 44 are composed of a capacitor switching device 70 and protection means 72 of said capacitor switching device 70.
- the protection means 72 of the capacitor switching device 70 are controlled by a control command from the means for executing instructions 40, a control command which allows the switching of said device between a serial circuit of the capacitor switching device 70, having at least two capacitors, and parallel mounting of said capacitor switching device 70.
- the protection means 72 of said capacitor switching device 70 are made using low-voltage detection means and field-effect transistors, more particularly N-channel or P-channel MOSFETs, in order to avoid overloading. said capacitors when they have reached their charging voltage, the power supply of the capacitor switching device being cut off.
- This capacitor switching device 70 furthermore has switching means, made by field effect transistors, more particularly N-channel or P-channel MOSFETs, referenced T8N, T8P and T2A on the Figures 3A and 3B .
- Said switching means have, for the purposes of this capacitor switching device 70, particularly fast switching speeds, in particular to have the minimum of pressure drop across the capacitors.
- capacitor switching device 70 The operation of the capacitor switching device is illustrated in Figures 4A and 4B .
- the number of capacitors is set at two, but this capacitor switching device 70 may comprise more than one pair of capacitors of the moment that the charging voltage supplied by the means for transforming an external energy 42 is provided accordingly.
- the Figure 4A represents the series circuit of the capacitor switching device 70.
- the switching means T8N and T8P being open and T2A closed, the capacitors C1 and C2 are fed in series by a voltage U, resulting from the means for transforming an external energy 42.
- This series assembly is intended to perform the charging of said capacitors C1 and C2.
- the protection means 72 of said capacitor switching device 70 switch off the power supply from the means for transforming an external energy 42 and, as illustrated in FIG. Figure 4B the switching means T2A open, which causes the closing of the switching means T8N and T8P.
- the capacitor switching device 70 has stored the electrical energy, and the two capacitors C1 and C2 are now connected in parallel to discharge their capacitance and start delivering a voltage V substantially equal to half of said voltage U , the regulation means 64 of the power supply.
- the electrical supply thus produced provides the electrical power required by the other components, in particular the measuring means 18, the means for executing the instructions 40, in particular a microprocessor, and the synchronization means 58, in particular an integrated time clock circuit.
- Programmable real, storage means 32 including EEPROM type
- the temperature measuring means 60 including a circuit incorporating a temperature probe
- secondary communication means 68 in particular an optical transceiver for transmitting and receiving information and instructions.
- the storage means 32 are used to store the information specific to each measurement point, whether it is information derived from brightness measurements, temperature measurements, or any other measurements. , as well as data sent to the means for executing the instructions 40.
- the data thus stored can be reused for the establishment of an ignition reference curve for example, or for the learning of the measurement means.
- Learning means the establishment of a database of measurements obtained by the various measurement means available in an autonomous unit 20 and available in the storage means 32, this database making it possible to establish a map said measurements on a time scale for example being able to be hourly, daily, weekly or allowing to cross the different measurements between them and to deduce from them possible relations.
- the advantages provided by the network of autonomous units 20 are dependent on a communication protocol, more particularly radio, adapted to the low voltage operating mode of the autonomous units 20. Because of the autonomy of the autonomous units 20, this protocol of communication is at low level of energy consumption. This low power consumption is based on the programmable synchronization means 58 which define a time-stamped operation of the autonomous units 20, based on a periodic request / response method of each autonomous unit 20, this communication protocol being therefore time-stamped.
- the synchronization means 58 are in the form of a real-time clock integrated circuit whose frequency deviations of the crystal oscillator due to temperature variations can be compensated, thereby obtaining a reliable time stamping. with negligible drift over time.
- the communication protocol provides a periodic synchronization time interval during which the autonomous units synchronize two by two thanks to the programmable synchronization means 58, the synchronization means 58 enabling the autonomous units to synchronize with each other or with the coordinator, and through their means of communication 30.
- the protocol is bidirectional in the sense that the transmission of the signal is carried out downwardly then rising on the network of autonomous units 20.
- the protocol defines a communication method carried out so that, during the downward phase, the signal transmitted by the communication means 28 of the coordinator, in particular a radio transceiver, or retransmitted to the communication means 30 of a first autonomous unit 20, in particular that located furthest upstream of the network in the vicinity of the coordinator, then successively autonomous unit 20 in autonomous unit down on the network, to the last autonomous unit 20 of said network, located the most downstream, and, during the rising phase succeeding a downward phase, the signal goes upstream the downstream network upstream, from autonomous unit 20 in autonomous unit, until returning to the coordinator.
- the autonomous unit 20 During a rising phase M or downward D and thanks to the synchronization means 58, the autonomous unit 20 knows when it must be in reception, referenced R in figure 5 . During this reception period R, the communication means are listening and are therefore likely to receive a signal from a transmitter and the instructions it contains.
- the communication means By following the reception period R and after the end of the reception of the signal, the communication means in turn transmit the signal, during a transmission period EM, to the communication means of the autonomous unit being in a period of reception.
- the execution means 40 carry out the instructions transmitted in the signal, in particular measurements, then during the emission period EM of the rising phase M, they transmit the data corresponding to the instructions to the means of communication 30.
- the protocol is bidirectional to beacons.
- the protocol is tagged as each autonomous unit transmits a beacon, or message, to a specific EM transmission period, bearing the network identifier, the transmitter identifier, the number of the time slot , date and time.
- the beacon is the means used by each autonomous unit 20 to synchronize with another autonomous unit 20 or the coordinator, said synchronization being effected in pairs.
- the temporal accuracy of the emission period EM is essential to prevent sudden variations causing the stall of the tail of the network. Said accuracy of the emission period EM depends on the clock stability of each autonomous unit 20, this stability being obtained by compensating in temperature by the temperature measuring means 60 the high-precision clock defined by the synchronization means 58 programmable.
- the communication protocol uses several signal transmission frequencies, a frequency however being reserved to synchronize or resynchronize the autonomous units 20 between them.
- This synchronization frequency is used to create a signaling link which is used to re-synchronize an autonomous unit 20.
- an autonomous unit 20 In case of isolation of an autonomous unit 20, it performs its own search synchronization. An autonomous unit 20 declares itself isolated when it no longer sees a tag several times in a row. There are three modes synchronization search from self declaration of isolation. A quick mode that consists in remaining in the reception period for the isolated autonomous unit 20 after the rising phase M to find the signaling link signaling phase, the probability of finding the signaling beacon being directly related to the quality of the signal. Beyond the time of presence of the signaling link, since it is useless to continue the search, the isolated autonomous unit 20 then goes into the slow search mode which consists in waiting for the next reception transmission cycle to scan the semaphore channel in a time equivalent to that of the fast search. The last search mode is established at each time slot where an autonomous unit 20 having lost the channel attached thereto will perform a close sequence to the second of synchronization cycles for one minute to give an order of ideas.
- a child parent relationship is created between the autonomous unit 20 in research, called child, and the autonomous unit 20 or the coordinator, called said parent, who accepts it as part of the network.
- the child inscribes in his means of storage 32 the coordinates of his parent.
- an autonomous unit 20 is completely isolated and can then erase the coordinates stored by the storage means 32 to perform a connection procedure to the network, this procedure involved in the case of the disappearance of the parent corresponding to a destruction or replacement of an autonomous unit 20.
- Attachment to a parent is a stable privileged relationship. There is no reason to change parents.
- a parent standalone unit can accept multiple child standalone units as part of the manufacturing parameters. Each autonomous 20 child unit is identified separately. All stand-alone children's units listen to the same parent stand-alone unit during the same time interval. The different autonomous units 20 children of the same parent unit 20 then work on their own time interval and do not see each other.
Landscapes
- Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
- Communication Control (AREA)
Description
- La présente invention se rapporte à une unité autonome pour un réseau de capteurs de mesure, à un réseau incorporant au moins une unité autonome ainsi qu'à un protocole de communication dudit réseau.
- Généralement, la précision d'une mesure sur une zone géographique relativement étendue est liée au nombre de points de mesure.
- Dans le domaine de l'éclairage public, la commande d'allumage ou d'extinction de l'éclairage public pour un secteur d'une ville peut être déclenchée à partir d'une valeur mesurée par un seul capteur de luminosité, notamment une cellule photovoltaïque, mesurant l'ensoleillement. La valeur mesurée est souvent une approximation grossière de la luminosité de la zone à éclairer qui ne permet pas d'optimiser la gestion de l'éclairage.
- Pour augmenter la précision; une solution consiste à augmenter le nombre de points de mesure pour obtenir une valeur mesurée plus représentative.
- Toutefois, cette solution nécessite l'installation d'un réseau filaire pour assurer l'alimentation en énergie électrique des capteurs de mesure et la transmission des données. Or, l'installation d'un réseau filaire est relativement coûteuse. Dans certains cas, elle peut même s'avérer impossible.
- Lorsque les capteurs de mesure viennent se greffer sur un réseau disposant d'une d'alimentation en énergie électrique, par exemple un réseau de lampadaires d'un éclairage public, il est possible de capter une partie de cette énergie électrique pour alimenter les capteurs de mesure, et utiliser ledit réseau d'alimentation pour transmettre les données en utilisant la méthode des courants porteurs. Cependant, cette solution n'est pas satisfaisante car elle induit une surconsommation et les mesures transmises peuvent être entachées d'erreur.
- En l'absence d'un réseau filaire existant, même si certains capteurs peuvent être communicants et transmettre les données par le biais de moyens de communication sans fil, l'alimentation en énergie électrique desdits capteurs de mesure demeure problématique.
- On peut prévoir des piles ou des batteries pour assurer l'autonomie desdits capteurs. Cependant, cette solution n'est pas satisfaisante car ces moyens d'alimentation ont une durée de vie limitée, ce qui induit une maintenance importante pour assurer leur remplacement. De plus, les piles et batteries sont généralement une source de pollution importante.
- Le document
) décrit une unité autonome (138, fig. 2A) incorporant au moins un moyen de mesure (130) et susceptible de s'intégrer dans un réseau d'unités autonomes (GB-A-2 392 326 (MALTHOUSE CHRISTOPHER LAURIE fig. 3 ) et de communiquer grâce à des moyens de communication (105) la ou les valeurs mesurées à au moins un coordonnateur (230,fig. 3 ), caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens d'alimentation autonome (135) comprenant des moyens de transformation d'une énergie extérieure (solaire) en énergie électrique, notamment un panneau photovoltaïque utilisant l'énergie solaire, et des moyens de stockage (140) de la dite énergie ainsi transformée. - Document
US-A-5 822 200 (STASZ PETER ) montre des moyens de transformation d'une énergie extérieure en énergie électrique, notamment un panneau photovoltaïque, et des moyens de stockage de la dite énergie ainsi transformée en utilisant des moyens comprenant au moins deux condensateurs. Par contre, le document D2 ne décrit pas: (a) un dispositif à commutations de condensateurs, (b) protégé par de moyens de protection. - Aussi, la présente invention vise à pallier les inconvénients de l'art antérieur en proposant une unité autonome incorporant au moins un capteur de mesure, permettant de multiplier les points de mesure, ne nécessitant pas l'installation d'un réseau filaire dédié et/ou une maintenance importante et utilisant une énergie renouvelable.
- A cet effet, l'invention a pour objet une unité autonome incorporant au moins un moyen de mesure, comprenant des moyens d'alimentation autonome comprenant des moyens de transformation d'une énergie extérieure en énergie électrique, notamment un panneau photovoltaïque utilisant l'énergie solaire, et susceptible de s'intégrer dans un réseau d'unités autonomes et de communiquer grâce à des moyens de communication la ou les valeurs mesurées, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens de stockage de ladite énergie électrique comprenant un dispositif à commutations de condensateurs, au moins deux condensateurs, protégé par des moyens de protection.
- D'autres caractéristiques et avantages ressortiront de la description qui va suivre de l'invention, description donnée à titre d'exemple uniquement, en regard des dessins annexés sur lesquels :
- la
figure 1 représente la composition d'une unité autonome selon un mode de réalisation, - la
figure 2 est une vue en perspective illustrant les éléments composant une unité autonome, - les
figures 3A et3B représentent le circuit imprimé d'une unité autonome selon son mode de réalisation préférentiel, - les
figures 4A et 4B illustrent le procédé de commutation Parallèle/Série, - la
figure 5 représente le protocole de communication. - La présente invention est maintenant décrite appliquée à la gestion d'un réseau d'éclairage public. Néanmoins, l'invention peut avoir d'autres applications pour lesquelles, il est nécessaire de disséminer plusieurs capteurs de mesure sur une zone géographique.
- Afin d'affiner la mesure, notamment la mesure de luminosité pour commander l'allumage ou l'extinction des points lumineux d'un réseau d'éclairage, on prévoit un réseau composé d'au moins une unité autonome 20 intégrant au moins un moyen 18 de mesure, notamment de la luminosité, et d'au moins un coordonnateur, susceptible de communiquer directement ou indirectement avec lesdites unités autonomes 20 et de collecter les valeurs mesurées. Dans le cas de la gestion de l'éclairage public, le coordonnateur est relié aux moyens de commande dudit réseau d'éclairage.
- Selon les variantes, l'unité autonome peut comprendre un ou plusieurs moyens de mesure, notamment tout type de capteurs ou de sondes, fonctionnant à bas voltage, lui permettant d'effectuer des mesures point par point sur un réseau équipé desdites unités autonomes 20 dans le but de communiquer, de la même manière que pour les mesures de luminosité, lesdites mesures au coordonnateur.
- Il peut s'agir de capteurs de mesure de pollution, sonore par exemple, d'hygrométrie, de température ou autre, la couverture de mesures point par point pouvant être très dense et facile à mettre en oeuvre.
- L'unité autonome 20 est indépendante d'un réseau filaire, notamment du circuit de puissance pour alimenter en énergie électrique les différents points lumineux de l'éclairage public, ce qui ne provoque pas de surconsommations du réseau d'éclairage lors du fonctionnement du réseau d'unités autonomes 20. De plus, les mesures ne subissent aucune perturbation liée à d'éventuelles interférences sur ledit circuit de puissance lors de la communication avec le coordonnateur, comme peuvent le subir, par exemple, les systèmes à courant porteur.
- Selon l'invention, comme illustré en
figures 1 et2 , chaque unité autonome 20 dispose d'au moins un moyen 18 de mesure, notamment de moyens de mesure de luminosité, de moyens de communication 30, susceptibles de communiquer avec le coordonnateur et/ou une autre unité autonome 20 et des moyens d'alimentation autonome 38. - De préférence, une unité autonome 20 comprend un boîtier étanche 36 dans lequel sont disposés :
- des moyens de communication 30 ,
- des moyens d'alimentation autonome 38,
- au moins un moyen 18 de mesure,
- des moyens 58 de synchronisation,
- et éventuellement,
- des moyens de mise en mémoire 32,
- des moyens d'exécution d'instructions 40,
- des moyens de commande d'une unité externe.
- Dans une unité autonome 20, les moyens d'alimentation autonome 38 fournissent l'énergie nécessaire aux autres composants.
- Selon une caractéristique de l'invention, les moyens d'alimentation autonome 38 comprennent des moyens de transformation d'une énergie extérieure 42 renouvelable, notamment solaire, en énergie électrique et des moyens de stockage 44 de ladite énergie électrique. En complément ou en alternative, le dispositif pourrait utiliser l'énergie éolienne ou toute autre énergie renouvelable. Ainsi, l'unité autonome 20 fonctionne grâce aux énergies .renouvelables de façon à s'inscrire dans le domaine du développement durable et de l'écologie urbaine.
- Dans l'application relative à la gestion de l'éclairage public, les moyens de transformation d'une énergie extérieure 42, notamment un panneau photovoltaïque, transformant l'énergie solaire en énergie électrique, peuvent être utilisés en tant que moyens de mesure de luminosité et de moyens de détection de défaut de fonctionnement et d'allumage d'un point lumineux.
- Comme illustré sur la
figure 2 , chaque unité autonome 20 est équipée d'un boîtier 36 comportant une partie supérieure 48 et une partie inférieure 50 entre lesquelles sont prévus des moyens d'étanchéité 46, notamment un joint en silicone. La partie supérieure 48 du boîtier 36 comprend une paroi transparente 52 derrière laquelle viennent se positionner les moyens de transformation d'une énergie extérieure 42. - Pour compléter l'étanchéité du boîtier 36 et plus particulièrement pour lui assurer une étanchéité durable, étant donné la durée de vie nécessaire, notamment pour un dispositif destiné à s'installer sur un réseau d'éclairage public, une soupape monodirectionnelle 54 est disposée sur une des faces du boîtier 36, l'ouverture de ladite soupape se faisant vers l'extérieur du boîtier 36. Après assemblage des différents composants de l'unité autonome 20 et en suivant la fermeture du boîtier 36 avec disposition des moyens d'étanchéité 46 entre les parties supérieure 48 et inférieure 50, on vient chauffer l'unité autonome 20 à une température sensiblement supérieure à la température maximale d'utilisation. Cette montée en température fait augmenter la pression de l'air à l'intérieur dudit boîtier 36, et plus particulièrement à une pression supérieure à la pression de service de la soupape 54. Cette montée en température a donc pour effet d'évacuer une partie de l'air contenu dans le boîtier 36, qui par la suite, en se refroidissant, va être sensiblement sous vide et donc à étanchéité renforcée. Ce phénomène de mise sous vide peut de plus se réitérer et donc se régénérer lors de la saison estivale par exemple.
- Avantageusement, le boîtier 36 comprend des moyens de fixation 26 adaptés au support sur lequel est fixée l'unité autonome 20.
- Le boîtier 36 peut prendre diverses formes, une forme sphérique étant préférentiellement recommandée pour la discrétion des unités autonomes 20.
- Comme l'illustrent les
figures 3A et3B , ledit boîtier 36 contient un circuit imprimé 56 regroupant les moyens de stockage de l'énergie électrique 44, les moyens de communication 30 de l'unité autonome 20, les moyens de synchronisation 58, ainsi qu'éventuellement les moyens d'exécution des instructions 40 et les moyens de mise en mémoire 32, des moyens de calibrage 62, des moyens de régulation de l'alimentation électrique 64, des moyens de mesure de température 60, des moyens secondaires de communication 68. - Afin de permettre le fonctionnement des différents éléments situés sur le circuit imprimé 56, la tension fournie par les moyens de stockage de l'énergie électrique 44 doit être régulée de manière à fournir une alimentation stable auxdits différents éléments du circuit imprimé 56.
- A ce titre, les moyens de stockage de l'énergie 44 sont relayés par les moyens de régulation 64 de l'alimentation électrique. Lesdits moyens de régulation 64 de l'alimentation électrique sont notamment réalisés à l'aide d'un convertisseur continu/continu.
- Selon les variantes, des moyens de calibrage 62 peuvent être utilisés pour calibrer la valeur de la tension fournie par les moyens de transformation d'une énergie extérieure 42, tension qui est directement proportionnelle à l'ensoleillement. Ces moyens de calibrage 62 sont notamment réalisés à l'aide d'un pont diviseur de tension.
- Les moyens de stockage de l'énergie électrique 44 sont composés d'un dispositif à commutation de condensateurs 70 et de moyens de protection 72 dudit dispositif à commutation de condensateurs 70.
- Les moyens de protection 72 du dispositif à commutation de condensateurs 70 sont commandés par un ordre de commande issu des moyens d'exécution des instructions 40, ordre de commande qui permet la commutation dudit dispositif entre un montage série du dispositif à commutation de condensateurs 70, ayant au moins deux condensateurs, et un montage parallèle dudit dispositif à commutation de condensateurs 70.
- Les moyens de protection 72 dudit dispositif à commutation de condensateurs 70 sont réalisés à l'aide de moyens de détection de bas voltage et de transistors à effet de champ, plus particulièrement de type MOSFET à canal N ou P, afin d'éviter une surcharge desdits condensateurs lorsqu'ils ont atteint leur tension de charge, l'alimentation du dispositif à commutation de condensateurs étant coupée.
- Ce dispositif à commutation de condensateurs 70 dispose en outre de moyens de commutation, réalisés par des transistors à effet de champ, plus particulièrement de type MOSFET à canal N ou P, référencés T8N, T8P et T2A sur les
figures 3A et3B . Lesdits moyens de commutation disposent pour les besoins de ce dispositif à commutation de condensateurs 70, de vitesses de commutation particulièrement rapides, notamment pour avoir le minimum de pertes de charge au niveau des condensateurs. - Le fonctionnement du dispositif à commutation de condensateurs est illustré en
figures 4A et 4B . Pour le mode de réalisation préféré de l'unité autonome 20, le nombre de condensateurs est fixé à deux, mais ce dispositif à commutation de condensateurs 70 peut comprendre plus d'une paire de condensateurs du moment que la tension de charge fournie par les moyens de transformation d'une énergie extérieure 42 est prévue en conséquence. - La
figure 4A représente le montage série du dispositif à commutation de condensateurs 70. Les moyens de commutation T8N et T8P étant ouverts et T2A fermé, les condensateurs C1 et C2 se retrouvent alimentés en série par une tension U, issue des moyens de transformation d'une énergie extérieure 42. Ce montage série est destiné à effectuer la charge desdits condensateurs C1 et C2. - Lorsque la tension de charge est atteinte, les moyens de protection 72 dudit dispositif à commutation de condensateurs 70 coupent l'alimentation issue des moyens de transformation d'une énergie extérieure 42 et, comme illustré sur la
figure 4B , les moyens de commutation T2A s'ouvrent, ce qui provoque la fermeture des moyens de commutation T8N et T8P. Le dispositif à commutation de condensateurs 70 a emmagasiné l'énergie électrique, et les deux condensateurs C1 et C2 sont désormais montés en parallèle pour effectuer la décharge de leur capacité et commencer à délivrer une tension V, sensiblement égale à la moitié de ladite tension U, aux moyens de régulation 64 de l'alimentation électrique. - L'alimentation électrique ainsi réalisée fournit l'énergie électrique nécessaire aux autres composants, notamment aux moyens de mesure 18, aux moyens d'exécution des instructions 40, notamment un microprocesseur, aux moyens de synchronisation 58, notamment un circuit intégré d'horloge temps réel programmable, aux moyens de mise en mémoire 32, notamment de type EEPROM, aux moyens de mesure de température 60, notamment un circuit intégrant une sonde de température, aux moyens de communication 30, notamment un circuit intégré émetteur-récepteur d'ultra hautes fréquences correspondant à la norme IEEE802.15.4, dite ZigBee, fonctionnant à basse tension, et des moyens secondaires de communication 68, notamment un émetteur-récepteur optique destiné à l'émission-réception des informations et des instructions.
- Les moyens de mise en mémoire 32, notamment de type EEPROM, sont utilisés pour stocker les informations propres à chaque point de mesure, qu'il s'agisse d'informations issues des mesures de luminosité, de mesures de température, ou toutes autres mesures, ainsi que des données envoyées aux moyens d'exécution des instructions 40. Les données ainsi stockées peuvent être réutilisées pour l'établissement d'une courbe de référence d'allumage par exemple, ou pour l'apprentissage des moyens de mesures. On désigne par apprentissage, l'établissement d'une base de données de mesures obtenues par les différents moyens de mesure disponibles dans une unité autonome 20 et disponibles dans les moyens de mise en mémoire 32, cette base de données permettant d'établir une cartographie desdites mesures à une échelle temporelle par exemple pouvant être horaire, quotidienne, hebdomadaire ou permettant de croiser les différentes mesures entre elles et d'en déduire d'éventuelles relations.
- Les avantages procurés par le réseau d'unités autonomes 20 sont dépendants d'un protocole de communication, plus particulièrement radio, adapté au mode de fonctionnement à basse tension des unités autonomes 20. De par l'autonomie des unités autonomes 20, ce protocole de communication est à faible niveau de consommation d'énergie. Cette faible consommation d'énergie est basée sur les moyens de synchronisation 58 programmable qui définissent un fonctionnement horodaté des unités autonomes 20, basé sur une méthode de requête/réponse périodique de chaque unité autonome 20, ce protocole de communication étant donc horodaté.
- De préférence, les moyens de synchronisation 58 se présentent sous la forme d'un circuit intégré à horloge temps réel dont les déviations de fréquences de l'oscillateur à quartz dues aux variations de température peuvent être compensées, permettant ainsi d'obtenir un horodatage fiable avec une dérive négligeable dans le temps.
- De manière à synchroniser les unités autonomes 20 entre elles, le protocole de communication prévoit un intervalle de temps périodique de synchronisation durant lequel les unités autonomes se synchronisent deux à deux grâce aux moyens de synchronisation 58 programmable, les moyens de synchronisation 58 permettant aux unités autonomes de se synchroniser entre elles ou avec le coordonnateur, et par le biais de leurs moyens de communication 30.
- Le protocole est bidirectionnel dans le sens où la transmission du signal s'effectue de façon descendante puis montante sur le réseau d'unités autonomes 20. Le protocole définit une méthode de communication réalisée de manière à ce que, lors de la phase descendante, le signal émis par les moyens de communication 28 du coordonnateur, notamment un émetteur-récepteur radio, soit retransmis aux moyens de communication 30 d'une première unité autonome 20, notamment celle située le plus en amont du réseau à proximité du coordonnateur, puis successivement d'unité autonome 20 en unité autonome en descendant sur le réseau, jusqu'à la dernière unité autonome 20 dudit réseau, située la plus en aval, et, lors de la phase montante succédant une phase descendante, le signal remonte le réseau d'aval en amont, d'unité autonome 20 en unité autonome, jusqu'à revenir au coordonnateur.
- Lors d'une phase montante M ou descendante D et grâce aux moyens de synchronisation 58, l'unité autonome 20 sait à quel moment elle doit se trouver en réception, référencée R en
figure 5 . Durant cette période de réception R, les moyens de communication se mettent en écoute et sont donc susceptibles de recevoir un signal d'un émetteur ainsi que les instructions qu'il contient. - En suivant la période de réception R et après la fin de la réception du signal, les moyens de communication transmettent à leur tour le signal, durant une période d'émission EM, aux moyens de communication de l'unité autonome se trouvant en période de réception.
- Durant la période de réception R de la phase descendante D, les moyens d'exécution 40 effectuent les instructions transmises dans le signal, notamment des mesures, puis durant la période d'émission EM de la phase montante M, ils transmettent les données répondant aux instructions aux moyens de communication 30.
- Ainsi, et comme illustré sur la
figure 5 , le protocole est dit bidirectionnel à balises. - Le protocole est dit à balises car chaque unité autonome émet une balise, ou message, à une période d'émission EM bien précise, portant l'identifiant du réseau, l'identifiant de l'émetteur, le numéro de l'intervalle de temps, la date et l'heure. La balise est le moyen utilisé par chaque unité autonome 20 pour effectuer sa synchronisation avec une autre unité autonome 20 ou le coordonnateur, ladite synchronisation s'effectuant par couples. La précision temporelle de la période d'émission EM est indispensable pour éviter que des variations brutales entraînent le décrochage de la queue du réseau. Ladite précision de la période d'émission EM dépend de la stabilité d'horloge de chaque unité autonome 20, cette stabilité étant obtenue en compensant en température grâce aux moyens de mesure de température 60 l'horloge de haute précision définie par les moyens de synchronisation 58 programmable.
- Pour augmenter le trafic de données pouvant transiter, le protocole de communication utilise plusieurs fréquences de transmission de signal, une fréquence étant toutefois réservée pour effectuer la synchronisation ou la resynchronisation des unités autonomes 20 entre elles.
- Cette fréquence de synchronisation est utilisée pour créer un canal sémaphore qui sert à la re-synchronisation d'une unité autonome 20.
- En cas d'isolement d'une unité autonome 20, celle-ci effectue sa propre recherche de synchronisation. Une unité autonome 20 se déclare isolée lorsqu'elle ne voit plus de balise plusieurs fois de suite. On distingue trois modes de recherche de synchronisation à partir de l'auto déclaration d'isolement. Un mode rapide qui consiste à rester en période de réception pour l'unité autonome 20 isolée après la phase montante M pour trouver la phase de signalisation du canal sémaphore, la probabilité de trouver la balise de signalisation étant directement liée à la qualité du signal. Au delà du délai de présence du canal sémaphore, étant donné qu'il est inutile de continuer la recherche, l'unité autonome 20 isolée passe alors dans le mode de recherche lent qui consiste à attendre le prochain cycle d'émission réception pour scanner le canal sémaphore dans un délai équivalent à celui de la recherche rapide. Le dernier mode de recherche est établi à chaque tranche horaire où une unité autonome 20 ayant perdu le canal qui lui est rattaché va effectuer une séquence rapprochée à la seconde de cycles de synchronisation, pendant une minute pour donner un ordre d'idées.
- Lors de la première identification, une relation parent enfant se crée entre l'unité autonome 20 en recherche, dite enfant, et l'unité autonome 20 ou le coordonnateur, dite ou dit parent, qui l'accepte comme élément du réseau. Le parent inscrit dans ses moyens de mise en mémoire 32 les coordonnées de son nouvel enfant. De même l'enfant inscrit dans ses moyens de mise en mémoire 32 les coordonnées de son parent. Lors de l'isolement d'un enfant celui ci effectue une procédure dite orpheline pour retrouver son parent, la procédure de raccordement au réseau et celle de la resynchronisation étant basées sur les méthodes fixées par la norme IEEE802.15.4.
- Au delà de la procédure orpheline, une unité autonome 20 se retrouve complètement isolée et peut alors effacer les coordonnées mémorisées par les moyens de mise en mémoire 32 pour effectuer une procédure de raccordement au réseau, cette procédure intervenant dans le cas de la disparition du parent correspondant à une destruction ou un remplacement d'une unité autonome 20.
- Le rattachement à un parent est une relation privilégiée stable. Il n'y a pas de raison pour changer de parent.
- Une unité autonome 20 parent peut accepter plusieurs unités autonomes 20 enfants, ceci faisant partie des paramètres de fabrication. Chaque unité autonome 20 enfant est identifiée séparément. Tous les unités autonomes enfants écoutent la même unité autonome 20 parent lors du même intervalle de temps. Les différentes unités autonomes 20 enfants de la même unité autonome 20 parent travaillent ensuite sur leur propre intervalle de temps et ne se voient pas.
- Bien entendu, l'invention n'est évidemment pas limitée au mode de réalisation représenté et décrit ci-dessus, mais en couvre au contraire toutes les variantes, notamment en ce qui concerne les formes, les dimensions et les matériaux des différents éléments.
Claims (9)
- Unité autonome (20) incorporant au moins un moyen de mesure (18), comprenant des moyens d'alimentation autonome (38) comprenant des moyens de transformation d'une énergie extérieure (42) en énergie électrique, notamment un panneau photovoltaïque utilisant l'énergie solaire, et susceptible de s'intégrer dans un réseau d'unités autonomes et de communiquer grâce à des moyens de communication (30) la ou les valeurs mesurées, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens de stockage (44) de ladite énergie électrique comprenant un dispositif à commutations de condensateurs (70), au moins deux condensateurs, protégé par des moyens de protection (72).
- Unité autonome selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif à commutations de condensateurs (70) comprend des moyens de commutation (T8N, T8P et T2A) commutant entre :- un montage en série de condensateurs C1 et C2, alimentés en série par une tension U, issue des moyens de transformation d'une énergie extérieure (42),- et un montage en parallèle desdits condensateurs C1 et C2, les moyens de protection (72) coupant ladite alimentation issue des moyens de transformation d'une énergie extérieure (42).
- Unité autonome selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens de régulation (64) de l'alimentation électrique fournie par les moyens de stockage de l'énergie électrique (44).
- Unité autonome selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens de calibrage (62) pour calibrer la valeur de la tension fournie par les moyens de transformation d'une énergie extérieure (42).
- Unité autonome selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens de synchronisation (58) pour permettre un fonctionnement horodaté de ladite unité autonome.
- Unité autonome selon la revendication 5, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens de mesure de la température (60) pour ajuster les moyens de synchronisation (58) en fonction de la température mesurée.
- Unité autonome selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend un boîtier dans lequel sont disposés les éléments la constituant, ledit boîtier comprenant une soupape monodirectionnelle (54) permettant d'avoir une pression de l'air à l'intérieur du boîtier (36) inférieure à la pression de l'air à l'extérieur dudit boîtier (36).
- Réseau comprenant au moins une unité autonome (20) selon l'une quelconque des revendications précédentes et au moins un coordonnateur susceptible de collecter les valeurs mesurées.
- Protocole de communication pour un réseau comprenant au moins une unité autonome (20) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7 et au moins un coordonnateur, caractérisé en ce qu'il fonctionne de manière horodatée, les unités autonomes se synchronisant deux à deux, pour transmettre un signal de façon descendante puis montante sur ledit réseau d'unités autonomes et en ce que chaque unité autonome émet une balise à une période d'émission donnée, portant l'identifiant du réseau, l'identifiant de l'émetteur, le numéro de l'intervalle de temps, la date et l'heure.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR0650987A FR2899035B1 (fr) | 2006-03-22 | 2006-03-22 | Unite autonome pour un reseau de capteurs de mesure, reseau incorporant ladite unite autonome et protocole de communication dudit reseau |
| PCT/FR2007/050985 WO2007107678A2 (fr) | 2006-03-22 | 2007-03-22 | Unite autonome pour un reseau de capteurs de mesure, reseau incorporant ladite unite autonome et protocole de communication dudit reseau |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EP1997355A2 EP1997355A2 (fr) | 2008-12-03 |
| EP1997355B1 true EP1997355B1 (fr) | 2009-10-28 |
Family
ID=37459331
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EP07731798A Not-in-force EP1997355B1 (fr) | 2006-03-22 | 2007-03-22 | Unite autonome pour un reseau de capteurs de mesure, reseau incorporant ladite unite autonome et protocole de communication dudit reseau |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP1997355B1 (fr) |
| AT (1) | ATE447315T1 (fr) |
| DE (1) | DE602007002995D1 (fr) |
| FR (1) | FR2899035B1 (fr) |
| WO (1) | WO2007107678A2 (fr) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| MA39538A1 (fr) * | 2016-12-19 | 2018-06-29 | Univ Int Rabat | Système électronique de télémétrie et de maintenance corrective pour éclairage intelligent |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0239653A1 (fr) * | 1986-03-29 | 1987-10-07 | TELETTRA Telefonia Elettronica e Radio S.p.A. | Système d'alimentation et de commande de lumière d'obstruction à faible intensité de courant |
| US5822200A (en) * | 1997-04-21 | 1998-10-13 | Nt International, Inc. | Low level, high efficiency DC/DC converter |
| PT1201010E (pt) * | 1999-06-08 | 2004-08-31 | Lempia Lab D Electron Mec Pyro | Rede para a administracao remota de iluminacao urbana entre outras elementos e processos de implementacao |
| US20040100396A1 (en) * | 2000-04-20 | 2004-05-27 | Chris Antico | Remote synchronisation |
| GB2381395B (en) * | 2000-08-22 | 2004-09-01 | Acuity Brands Inc | Luminaire diagnostic and configuration identification system |
| EP1251721A1 (fr) * | 2001-04-04 | 2002-10-23 | Eles Semiconductor Equipment S.P.A. | Système de surveillance de réverbères |
| GB2392326A (en) * | 2002-08-20 | 2004-02-25 | Christopher Laurie Malthouse | System for monitoring street lighting |
| DE102004042093B3 (de) * | 2004-08-30 | 2006-03-02 | Pfeiffer, Ulrich, Dipl.-Ing.(FH) | Leuchte |
-
2006
- 2006-03-22 FR FR0650987A patent/FR2899035B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2007
- 2007-03-22 EP EP07731798A patent/EP1997355B1/fr not_active Not-in-force
- 2007-03-22 DE DE602007002995T patent/DE602007002995D1/de not_active Expired - Fee Related
- 2007-03-22 AT AT07731798T patent/ATE447315T1/de not_active IP Right Cessation
- 2007-03-22 WO PCT/FR2007/050985 patent/WO2007107678A2/fr not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2899035A1 (fr) | 2007-09-28 |
| ATE447315T1 (de) | 2009-11-15 |
| EP1997355A2 (fr) | 2008-12-03 |
| DE602007002995D1 (de) | 2009-12-10 |
| FR2899035B1 (fr) | 2009-06-12 |
| WO2007107678A3 (fr) | 2007-11-08 |
| WO2007107678A2 (fr) | 2007-09-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP1201010B1 (fr) | Reseau apte a la telegestion de l'eclairage urbain et autres, et elements et procedes de mise en oeuvre | |
| TWI549554B (zh) | 通信節點、通信系統,及同步方法 | |
| US20130038358A1 (en) | Wireless sensor node and method | |
| EP3646643A1 (fr) | Synchronisation temporelle dans des réseaux à ressources limitées | |
| WO2018172721A1 (fr) | Méthode de localisation uwb avec synchronisation par canal auxiliaire | |
| FR2961055A1 (fr) | Reseau de balises lumineuses autonomes synchrones | |
| EP3253139B1 (fr) | Méthode de synchronisation de noeuds dans un réseau de capteurs sans fil | |
| WO2009143287A1 (fr) | Système de surveillance et de commande à distance comprenant la technologie mesh et de synchronisation temporelle | |
| CA2592164A1 (fr) | Synchronisation de communication sans fil | |
| CA2716960A1 (fr) | Systeme de transmission de donnees a partir d'un capteur de mesure pour telereleve avec horodatage | |
| EP0390666B1 (fr) | Système de surveillance d'installations industrielles | |
| EP3087347A1 (fr) | Teledistribution d'une mise a jour logicielle a des terminaux de tele-releve | |
| EP1997355A2 (fr) | Unite autonome pour un reseau de capteurs de mesure, reseau incorporant ladite unite autonome et protocole de communication dudit reseau | |
| EP2393342B1 (fr) | Réseau de balises lumineuses autonomes synchrones | |
| CN108605293A (zh) | 用于减少能量消耗的方法和装置 | |
| BE1023429B1 (fr) | Passerelle réseau basse puissance longue portée | |
| CA2840239A1 (fr) | Procede de tele-releve de compteurs de fluide, compteur et serveur associes a ce procede | |
| FR2899057A1 (fr) | Procede de gestion d'un reseau d'eclairage et dispositif associe | |
| EP3087789B1 (fr) | Synchronisation des communications dans une installation de telereleve | |
| EP2978276A1 (fr) | Balise informative a multiples interfaces de communication | |
| EP3921634A1 (fr) | Dispositif de mesure, en particulier pour la détection de dihydrogène dans le sol d'une région | |
| FR3043468B1 (fr) | Procede et systeme de geolocalisation d'une balise par horodatage | |
| FR3043467B1 (fr) | Procede et systeme de geolocalisation d'une balise par horodatage | |
| CA3128730C (fr) | Concentrateur basse consommation et detecteur configure pour communiquer avec ce concentrateur | |
| FR3117468A1 (fr) | Ensemble de collecte de déchets |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
| 17P | Request for examination filed |
Effective date: 20080918 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR |
|
| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |
|
| 111L | Licence recorded |
Free format text: 0101 FEDIEL SYSTEM S.L. Effective date: 20090123 |
|
| GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
|
| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
| AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: EP |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: IE Ref legal event code: FG4D |
|
| REF | Corresponds to: |
Ref document number: 602007002995 Country of ref document: DE Date of ref document: 20091210 Kind code of ref document: P |
|
| LTIE | Lt: invalidation of european patent or patent extension |
Effective date: 20091028 |
|
| NLV1 | Nl: lapsed or annulled due to failure to fulfill the requirements of art. 29p and 29m of the patents act | ||
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 Ref country code: PT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20100301 Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20100208 Ref country code: IS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20100228 Ref country code: FI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: IE Ref legal event code: FD4D |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: CY Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 Ref country code: LV Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 Ref country code: PL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 Ref country code: SI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: AT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 Ref country code: BG Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20100128 Ref country code: DK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 Ref country code: RO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 Ref country code: EE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SK Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 Ref country code: CZ Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 |
|
| PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
| BERE | Be: lapsed |
Owner name: LYRACOM Effective date: 20100331 |
|
| 26N | No opposition filed |
Effective date: 20100729 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20100129 Ref country code: MC Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20100331 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20101001 Ref country code: BE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20100331 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: MT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: PL |
|
| GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 20110322 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: LI Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20110331 Ref country code: CH Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20110331 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20110322 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: HU Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20100429 Ref country code: NL Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 Ref country code: LU Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20100322 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: TR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20091028 |
|
| PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 20140327 Year of fee payment: 8 |
|
| REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST Effective date: 20151130 |
|
| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20150331 |