ES2330887T3 - Sistema para la alimentacion de un consumidor con energia electrica. - Google Patents
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Abstract
Sistema para la alimentación de un consumidor (677) con energía eléctrica de una fuente de corriente eléctrica, el cual comprende: a) Un recubrimiento textil de suelo (1a...1e; 101; 201; 601) con hilos de urdimbre (2, 3a...3e, 4) que se extienden longitudinalmente y con hilos de trama (5) que se extienden de forma transversal; en este caso, tres o más conductores de corriente (6a...6e; 106; 206; 606) -mutuamente distanciados y puesto de forma principalmente paralela entre sí- están incorporados en el tejido o como hilos de urdimbre o como hilos de trama. b) Una fuente de alimentación (110; 210; 610) para conectar los conductores de corriente (6a...6e; 106; 206; 606) a la fuente de corriente eléctrica; así como c) Un dispositivo de acoplamiento (130; 230; 240; 675; 676) para la toma de energía eléctrica de los conductores de corriente (6a...6e; 106; 206; 606) dentro del recubrimiento de suelo (1a...1e; 101; 201; 601) y para su ulterior transporte hacia el consumidor (677) al estar el dispositivo de acoplamiento (130; 230; 240; 675; 676) colocado dentro de una zona de toma de corriente del recubrimiento de suelo (1a...1e; 101; 201; 601).
Description
Sistema para la alimentación de un consumidor
con energía eléctrica.
La presente invención se refiere a un sistema o
dispositivo para la alimentación de un consumidor con la energía de
una fuente de corriente eléctrica.
Por regla general, los consumidores son
alimentados con corriente eléctrica por el hecho de que un cable de
conexión es conectado a una caja de enchufe (de red). Sin embargo,
esto acarrea frecuentemente problemas: De este modo, resulta que
las cajas de enchufe no pueden estar previstas en todos los lugares
en los que, a lo sumo, se necesita la corriente una sola vez. Por
el centro de las habitaciones, lejos de las paredes, es
especialmente difícil la ubicación de las cajas de enchufe; la
incorporación de las mismas en el suelo es costosa y resulta, en la
mayoría de los casos, poco satisfactoria en el aspecto estético,
sobre todo al estar siendo usadas las cajas de enchufe. Por estos
motivos, para la alimentación de los consumidores se necesitan
muchas veces unos cables de conexión bastante largos. Si estos
cables son colocados de forma suelta sobre el suelo quedará
perjudicada la estética del entorno y los cables representan,
además, unos obstáculos así como trampas para la caída de las
personas. No obstante, los cables también pueden estar colocados,
en ciertos casos, bajo un recubrimiento del suelo; en este
supuesto, sin embargo, los consumidores (como, por ejemplo, las
lámparas de pie; los medios luminosos de elementos de equipamientos
de colocación vertical, los ordenadores, etc.) ya no pueden estar
posicionados de una manera flexible.
Un problema especial lo representa la
alimentación de unos consumidores móviles con la corriente
eléctrica (como, por ejemplo, los vehículos para el transporte de
cargas y/o personas; los aspiradores de polvo de control
automático, etc.), provistos de un mecanismo de accionamiento
eléctrico. Es conocido equipar estas unidades con acumuladores. Para
la recarga de éstos, la unidad es enviada periódicamente a un
puesto de recarga en el cual es establecida -mediante un cable o por
un empalme de enchufe- una unión entre el vehículo y un casquillo
de recarga o una caja de enchufe de recarga de este puesto de
recarga. Esta solución exige, sin embargo, que las unidades
vuelvan, para el proceso de la recarga, siempre hacia un puesto de
recarga, por lo cual las mismas no están disponibles durante este
proceso. Además, con frecuencia tienen que ser aportados o estar
disponibles unos cables para conectar el vehículo al puesto de
recarga.
Es conocido acoplar unos consumidores de
corriente eléctrica por medio de inducción a un conductor de
alimentación. La Patente Internacional Núm. WO 96/02970 (Auckland
Uniservices Limited) revela una unidad de lámpara con un
dispositivo de acoplamiento, la cual es alimentada de forma
inductiva y la que comprende un circuito de resonancia a través del
cual la corriente eléctrica puede ser tomada inductivamente de dos
cables rectos y largos, que están puestos de forma paralela entre
sí. La unidad de lámpara puede ser, por ejemplo, un reflector de
vía pública; en este caso, los cables largos pueden estar ubicados,
por debajo del firme de la calle, dentro de una ranura
correspondiente.
Sin embargo, los consumidores pueden ser
abastecidos con la corriente eléctrica solamente a lo largo de los
cables, que son de una delimitación bastante estrecha. No existe la
posibilidad de equipar unas superficies mayores con las
posibilidades de una alimentación con corriente eléctrica. Además,
esta solución es apropiada solamente para calles, pero no para tos
espacios interiores ni para otras superficies públicas.
La Memoria de la Patente Japonesa Núm.
JP-A-54 111693 describe un
dispositivo para la alimentación de un consumidor con la energía de
una fuente de corriente eléctrica, el cual comprende un
recubrimiento textil del suelo (alfombra) con un conductor de
corriente 3; con una fuente de alimentación 5 para conectar el
conductor de corriente 3 a la fuente de corriente eléctrica 7; así
como con un dispositivo de acoplamiento para la toma de energía
eléctrica del conductor de corriente 3 dentro del recubrimiento del
suelo y para su ulterior transporte al consumidor 8 al ser el
dispositivo de acoplamiento colocado dentro de una zona de toma de
corriente del recubrimiento del suelo.
La presente invención tiene el objeto de
proporcionar un dispositivo o sistema, perteneciente al campo de
aplicación anteriormente mencionado y previsto para abastecer un
consumidor con energía eléctrica; dispositivo éste que ha de ser de
una gran flexibilidad, aparte de poder ser integrado fácilmente en
las habitaciones o recintos.
De acuerdo con la presente invención, este
objeto se consigue por medio de las características de la
reivindicación de patente 1). Conforme a la invención, este
dispositivo o sistema comprende to siguiente:
- a)
- Un recubrimiento textil tejido para el suelo (alfombra), con unos hilos de urdimbre de extensión longitudinal y con los hilos de trama de extensión transversal; en éste caso, tres o más conductores de corriente -mutuamente distanciados y puestos de forma principalmente paralela entre sí- están incorporados en el tejido o como hilos de urdimbre o como hilos de trama.
- b)
- Una fuente de alimentación para conectar los conductores de corriente a la fuente de corriente eléctrica.
- c)
- Un dispositivo de acoplamiento para la toma de energía eléctrica de los conductores de corriente dentro del recubrimiento del suelo y para su transporte ulterior hacia el consumidor al estar el dispositivo de acoplamiento colocado dentro de una zona de toma de corriente del recubrimiento del suelo.
Esta solución facilita una gran flexibilidad
durante el abastecimiento con la energía eléctrica, y esto por el
hecho de que el consumidor, que ha de ser alimentado, puede estar
posicionado en cualquier forma deseada sobre la superficie del
recubrimiento del suelo, sin que para ello sean necesarias ciertas
adaptaciones para el dispositivo de alimentación (como, por ejemplo,
la colocación de cables). El recubrimiento del suelo sigue
cumpliendo con su misión habitual sin ningún perjuicio, es decir, el
mismo puede ser pisado sin limitaciones, proporciona un agradable
clima en el recinto así como la deseada estética. La alimentación
con corriente eléctrica no es prácticamente visible y, por
consiguiente, la misma no representa ningún menoscabo en la
decoración de interiores.
Además, este sistema proporciona, de una manera
sencilla, la alimentación con corriente eléctrica dentro de toda la
zona de la habitación o del recinto que está provista del
recubrimiento del suelo. Concretamente, la alfombra es colocada de
la manera habitual (por ejemplo, mediante adhesivo o por sujeción),
y, adicionalmente, la fuente de alimentación sólo ha de ser
conectada a la fuente de la corriente eléctrica (como, por ejemplo,
a una normal conexión a la red). A continuación, el consumidor
puede ser abastecido, por medio del dispositivo de acoplamiento,
con la energía eléctrica tan pronto que éste último haya sido
colocado dentro de la zona de toma de corriente del recubrimiento
del suelo. La zona de toma de corriente puede representar, por
ejemplo, cierto volumen por encima de toda la superficie de
recubrimiento del suelo, hasta llegar a una determinada distancia
mínima en relación con el suelo. En el caso más sencillo es así que
el dispositivo de acoplamiento es colocado sencillamente sobre el
suelo para después establecer un contacto con los conductores de
corriente.
El dispositivo de acoplamiento puede estar
incorporado en la misma carcasa del consumidor (como, por ejemplo,
en el zócalo de una lámpara de pie), pero también puede ser
empleada una unidad de acoplamiento separada que transforma la
absoluta energía de tal manera que los consumidores habituales
puedan ser conectados, sin ningún problema, a esta unidad de
acoplamiento. La unidad de acoplamiento puede comprender, por
ejemplo, una caja de enchufe en la cual es proporcionada la normal
tensión de la red (220 V 50 Hz).
Teniendo en cuenta que los conductores de
corriente constituyen parte del tejido de la alfombra, los mismos
pueden ser incorporados en la alfombra directamente durante la
tejedura de la alfombra; en este caso, los conductores de corriente
sustituyen, durante el proceso de tejedura, una parte del tejido de
relleno, del tejido conjuntivo o de los hilos de trama. Por
consiguiente, durante la fabricación quedan suprimidas unas
adicionales fases del proceso, y la alfombra corresponde -en cuanto
a sus propiedades esenciales como recubrimiento del suelo- a otra
alfombra idéntica, pero sin los conductores de corriente. Además,
los conductores de corriente están firmemente integrados en el
tejido y, de este modo, los mismos se encuentran ampliamente
protegidos contra las acciones del exterior.
De forma preferente, el dispositivo de
acoplamiento está realizado de tal manera, que la energía eléctrica
pueda ser tomada de forma inductiva de los conductores de
corriente. Por consiguiente, no es necesario un contacto
(conductor) directo entre el dispositivo de acoplamiento y los
conductores de corriente, y la transmisión de la corriente
eléctrica también puede ser efectuada si los elementos conductores
del recubrimiento del suelo no puedan ser contactados directamente
desde la superficie del recubrimiento. La transmisión de la energía
se hace posible, por ejemplo, por el hecho de que la unidad de
acoplamiento solamente será colocada en cualquier punto deseado del
recubrimiento del suelo en el sistema de la presente invención. El
hecho de que, en una alimentación por medio de conductores
paralelos, una suficiente transmisión de energía por inducción es
técnicamente posible para la mayoría de las aplicaciones queda
demostrado, a título de ejemplo, en la anteriormente mencionada
Memoria de la Patente Internacional Núm.
WO 96/02970 (Auckland Uniservices Limited).
WO 96/02970 (Auckland Uniservices Limited).
De una manera conveniente, los tres o más
conductores de corriente, tejidos en el recubrimiento del suelo,
representan un primer grupo a través del cual la energía eléctrica
es transmitida en una primera dirección, como asimismo constituyen
ellos un segundo grupo por medio del cual la energía eléctrica es
transmitida en una segunda dirección, que es opuesta a la primera
dirección; en este caso, cada grupo genera un campo magnético que
determina la zona de toma de corriente del recubrimiento del suelo.
Estos campos magnéticos pueden ser aprovechados para la transmisión
inductiva de la energía eléctrica. Teniendo en cuenta que la
inductividad de tos conductores de corriente depende, entre otros
parámetros más, también de la longitud de los mismos, resulta que
esta longitud no debe sobrepasar un determinado valor si la energía
eléctrica ha de ser transmitida eficientemente por inducción.
Tanto el primer grupo como el segundo grupo
comprenden, de forma preferente, dos o más conductores de corriente
cada uno. Como consecuencia, pueden ser incrementados el flujo
magnético útil y, por consiguiente, la potencia eléctrica
transmisible por cada grupo, también al tratarse de unos más
reducidos diámetros de los conductores.
La fuente de alimentación puede estar realizada
de tal manera que, una vez conectados los conductores de corriente
a la fuente de corriente eléctrica, dentro de la zona de los
conductores de corriente conectados será generada una amplia
distribución del campo magnético, de tal modo que dentro de esta
zona -con independencia de la posición del dispositivo de
acoplamiento y principalmente por toda la superficie de la misma-
puede ser tomada la potencia eléctrica mínima que sea necesaria
para el consumidor. Por lo tanto, el consumidor y/o el dispositivo
de acoplamiento pueden estar posicionados en cualquier punto
deseado de la zona, que está siendo abastecida con la corriente
eléctrica, o los mismos incluso pueden absorber de forma continua
la energía eléctrica durante su movimiento por esta zona. No es
necesario ningún posicionamiento preciso del dispositivo de
acoplamiento, y para el empleo del consumidor se adquiere una
máxima flexibilidad.
Con preferencia es así que varios conductores de
corriente de un respectivo grupo están eléctricamente unidos en
paralelo. Con esta forma de disposición es posible proporcionar una
posibilidad para la transmisión inductiva de corriente eléctrica
dentro de prácticamente toda la zona, que está provista de los
conductores de corriente
conectados.
conectados.
Con vistas a la mayor potencia, que puede ser
transmitida, es conveniente una distribución de los conductores de
corriente, paralelos entre si, en varios grupos, que están
dispuestos uno al lado del otro y que comprenden un determinado
número de conductores de corriente, en los que ta corriente fluye
en una misma dirección. A este efecto, puede ser realizada de la
manera más fácil una configuración en la que ta corriente de los
grupos, entre sí colindantes, fluye en la respectiva dirección
opuesta. De este modo, concretamente, los grupos de los conductores
de corriente pueden estar dispuestos principalmente en la forma de
U y de W, respectivamente, y los mismos pueden estar unidos
eléctricamente entre sí. El recubrimiento del suelo puede ser
conectado por un lado longitudinal.
Los efectos magnéticos ejercen, sin embargo, una
fuerte influencia sobre las intensidades de corriente en los
individuales conductores de corriente. Esta intensidad depende en
gran medida del hecho si un conductor se encuentra por la parte
central de un grupo o por el borde del mismo o bien en la cercanía
del siguiente grupo, en el que la corriente fluye en la dirección
opuesta. Con el fin de reducir la influencia de estos efectos es así
que, de una manera conveniente, los conductores de corriente de los
grupos mutuamente colindantes están unidos entre sí de forma
individual, y el orden de los conductores de corriente entre los
grupos colindantes es alterado de tal modo, que sea distinta la
distancia de por lo menos uno de los conductores de corriente con
respecto al más cercano conductor de corriente exterior del
respectivo grupo, y esto entre los conductores de un primer grupo de
los grupos colindantes y de un segundo grupo de los grupos
colindantes. Esta alteración del orden es efectuada, de forma
preferente, dentro de la zona del borde del recubrimiento del
suelo, en el enlace de los conductores individuales de los grupos
colindantes, los cuales están incorporados en el tejido.
Habida cuenta de que los conductores de
corriente se extienden una vez por el borde y otra vez más hacia
dentro del respectivo grupo, resulta que se compensan entre sí los
efectos, que están en función del respectivo lugar, y puede ser
conseguida una distribución de las intensidades de corriente, la
cual es esencialmente más uniforme. Gracias a una conveniente
distribución de los conductores de corriente para las distintas
posiciones dentro de los grupos, sucesivos entre sí, la
homogeneidad puede ser optimada según las necesidades.
Si han de ser generados unos valores máximos
locales, la forma de alimentación está realizada y dispuesta, de
una manera ventajosa, de tal modo que los tres o más conductores de
corriente puedan constituir un primer grupo, a través del cual la
energía eléctrica es transmitida en una primera dirección, como
asimismo puedan constituir un segundo grupo por medio del cual la
energía eléctrica es transmitida en una segunda dirección, que es
opuesta a la primera dirección; en este caso, los colindantes
conductores de corriente forman parte, de manera alterna, del
primer grupo y del segundo grupo, respectivamente. De este modo,
las direcciones de la corriente en los colindantes conductores de
corriente paralelos son cada vez opuestas entre sí. En base a las
opuestas direcciones de corriente de los colindantes conductores,
resulta que los campos magnéticos generados ya se anulan entre si,
principalmente a una reducida distancia, y por encima de la alfombra
es generado un campo magnético que es muy reducido. Pueden ser
previstas unas sencillas topologías de conductores, que han de ser
contactadas solamente por un lado. A título de ejemplo, por un
borde del recubrimiento del suelo, en el cual desembocan los
conductores de corriente, están unidos -de forma conductiva entre
sí- dos respectivos conductores colindantes, mientras que por el
borde opuesto es efectuada la alimentación.
En función de la finalidad de aplicación, la
fuente de alimentación también puede estar realizada de tal manera
que, una vez conectados los conductores de corriente a la fuente de
corriente eléctrica, dentro de la zona de los conductores de
corriente conectados sea producida una distribución del campo
magnético con por lo menos un valor máximo local mientras que,
dentro de las partes restantes de esta zona, este campo magnético
será más reducido. Esta variante es conveniente en el caso en el
que la energía eléctrica es necesaria en un punto previamente
determinado, mientras que dentro de la zona restante han de ser
generados unos campos magnéticos los más reducidos posibles. Si,
por ejemplo, el sistema de la presente invención ha de ser empleado
para la alimentación de los focos luminosos con una posición fija o
de otros consumidores en la parte interior de un avión, es deseable
que la intensidad de los campos magnéticos pueda ser limitada, en la
medida de lo posible, dentro de aquellas zonas de la parte
interior, en las cuales no puede ser aportada la energía eléctrica.
De no ser así, existe el peligro de que en unos objetos metálicos
(como, por ejemplo, en los artículos depositados en el suelo)
puedan ser incluidas unas corrientes parasitarias que pueden
conducir a un calentamiento de estos objetos. Además, unos campos
magnéticos, distribuidos por grandes espacios, son objeto de dudas
en relación con la salud de las personas.
Con el fin de generar los valores máximos
locales, el recubrimiento del suelo está provisto -al tratarse del
valor máximo local en la distribución del campo magnético-
preferentemente de un elemento hecho de un material ferromagnético.
Este elemento está realizado, por ejemplo, en la forma de viga.
Además, para generar el campo magnético, los
conductores de corriente paralelos están guiados de una manera
especial dentro de la zona de un tal elemento. De este modo,
resulta que el elemento se encuentra incorporado en el tejido,
entre los conductores de corriente, y el mismo se extiende (en
cuanto a su extensión principal) en la dirección transversal y por
varios conductores de corriente, colindantes entre sí.
El elemento puede estar dispuesto, por ejemplo,
de tal manera que todos los conductores de una primera dirección de
la corriente se extiendan por debajo del elemento, mientras que
todos los conductores de una segunda dirección de corriente, que es
opuesta a la primera dirección, se extiendan por encima de este
elemento (separación vertical). Como alternativa, existe la
posibilidad de separar los conductores, dentro de la zona de un
elemento, en función de la dirección de corriente en el sentido
transversal, y de conducir los mismos dentro de las zonas de lado
extremo del elemento (separación horizontal).
De una manera conveniente es así que varios
elementos -distanciados entre sí y hechos de un material
ferromagnéti-
co- están dispuestos en el recubrimiento del suelo y, de este modo, pueden ser generados varios valores máximos locales. Esto hace posible una absorción de la energía eléctrica en los distintos puntos del recubrimiento del suelo. A pesar de ello, el campo magnético puede ser mantenido a un reducido nivel dentro de las zonas restantes.
co- están dispuestos en el recubrimiento del suelo y, de este modo, pueden ser generados varios valores máximos locales. Esto hace posible una absorción de la energía eléctrica en los distintos puntos del recubrimiento del suelo. A pesar de ello, el campo magnético puede ser mantenido a un reducido nivel dentro de las zonas restantes.
Con el fin de amplificar el campo magnético,
resulta que por lo menos un conductor de corriente puede constituir
por lo menos un bucle o un arrollamiento alrededor del elemento
ferromagnético.
En función de la finalidad de aplicación y de la
deseada distribución del campo, la topología de los conductores de
corriente puede ser variada de distintas maneras, de tal modo que
todos los conductores de corriente del recubrimiento del suelo
puedan estar conectados en serie, por lo cual los mismos
constituyen un solo circuito, o bien pueden estar previstos varios
circuitos paralelos que, dado el caso, pueden ser conectados de
manera individual. Gracias a ello, queda facilitado un control
individual de los consumidores y se consigue una mayor seguridad
contra las perturbaciones.
De una manera ventajosa, el dispositivo de
acoplamiento inductivo comprende por lo menos una espira para su
acoplamiento inductivo con los conductores de corriente y, de forma
preferente, por lo menos una bobina está provista de una multitud
de espiras. En relación con los conductores de corriente, la espira
o la bobina son posicionadas de tal manera que por las mismas pueda
pasar el flujo magnético, generado por la corriente (primaria)
dentro de los conductores de corriente, por lo que dentro de la
espira o dentro de la bobina es inducida una corriente (secundaria).
Con el fin de facilitar una transmisión de energía con la menor
pérdida posible, esta corriente primaria es, de forma conveniente,
una corriente alterna con una frecuencia de 200 Hz hasta 2 MHz, con
preferencia de 10 hasta 50 kHz, aproximadamente; además, la espira
del dispositivo de acoplamiento constituye preferentemente parte de
un circuito oscilatorio, cuya frecuencia de resonancia coincide con
la frecuencia de la corriente primaria. La intensidad dentro del
conductor de corriente es normalmente de 1 hasta 25 A, y la tensión
es de 10 hasta 80 V. Para perfeccionar la transmisión inductiva
puede estar prevista en el dispositivo de acoplamiento una bobina
con núcleo de
ferrita.
ferrita.
Al objeto de que -con independencia de un
posicionamiento exacto del dispositivo de acoplamiento sobre el
recubrimiento del suelo- pueda ser posible una transmisión de
energía es así que el dispositivo de acoplamiento comprende, de una
manera conveniente, varias espiras que están distribuidas
especialmente y que pueden ser conectadas entre sí según las
necesidades. La energía, que puede ser absorbida mediante una
espira (o por una bobina con varias espiras, puestas una sobre la
otra) está en función de la posición relativa de las espiras con
respecto a los conductores de corriente. En determinadas posiciones
solamente puede ser transmitida poca energía, o incluso ninguna,
habida cuenta de que el flujo magnético, que es generado por los
conductores de corriente implicados, queda anulado dentro de las
espiras para llegar a cero, aproximadamente. Al estar previstas
varias espiras, distribuidas de manera apropiada en el espacio,
resulta que siempre es inducida una corriente, en por lo menos una
de las espiras. El dispositivo de acoplamiento comprende a este
efecto una unidad de control que de una manera apropiada conecta
entre sí varias espiras (o las distintas bobinas), con lo cual se
dispone de una corriente máxima. A título de ejemplo, la corriente
generada dentro de cada espira (o bobina) es medida individualmente
y, a continuación, todas las espiras (o bobinas) con las corrientes
son conectadas en paralelo dentro de una primera dirección,
mientras que las restantes espiras (o bobinas) son conectadas, en
relación con las primeras, de forma no-paralela con
las corrientes de la dirección opuesta. En función de las
corrientes primarias y tensiones primarias empleadas así como de las
deseadas corrientes secundarias y tensiones también puede ser
elegido un conexionado en serie.
Según una solución más sencilla es así que está
prevista solamente una espira o bobina, y el dispositivo de
acoplamiento es ajustado de forma apropiada a los conductores de
corriente, ubicados dentro del recubrimiento del suelo. A este
efecto, tanto en el dispositivo de acoplamiento como en el
recubrimiento del suelo pueden estar previstas unas marcas, que se
complementan entre sí, o bien el dispositivo de acoplamiento
comprende un dispositivo visualizador para indicar el ajuste
correcto como puede ser, por ejemplo, una lámpara de LED (diodo
emisor de luz) que se ilumina al ser el posicionamiento
correcto.
Con el fin de que los consumidores -que están
conectados al dispositivo de acoplamiento o bien que contienen el
mismo- puedan ser abastecidos de forma apropiada con la corriente
eléctrica, resulta que este dispositivo de acoplamiento comprende
otras partes componentes más (como, por ejemplo, transformadores,
interruptores, rectificadores y/o vibradores, etc.) para la
regulación de la corriente al objeto de transformar las corrientes
secundarias obtenidas en la deseada corriente útil. Las
correspondientes partes componentes y los respectivos circuitos son
conocidos según el estado de la técnica.
En lugar de una toma inductiva de la corriente
desde los conductores de corriente, también puede ser tenido en
consideración un contacto conductor directo. A este fin, el
dispositivo de acoplamiento comprende sobre todo unas bornas de
contacto, en especial unas bornas cortantes, para absorber la
energía eléctrica de los conductores de corriente. Estas bornas
también pueden estar realizadas, por ejemplo, como unos elementos
delgados, en forma de agujas que atraviesan el veto de la alfombra y
que entran así en contacto con los conductores de corriente. A causa
de estos elementos delgados en forma de aguja no es dañado el velo
de la alfombra.
Con el fin de que los conductores de corriente
siempre puedan ser contactados por las bornas de contacto, con
independencia del posicionamiento del dispositivo de acoplamiento,
puede estar prevista una matriz de estos elementos, cuyo tamaño y
geometría están adaptados a las dimensiones de los conductores de
corriente y a las distancias entre éstos. Finalmente, y tan sólo
para la transmisión de unas reducidas potencias, pueden ser tenidos
en consideración un enlace capacitivo del consumidor o bien la
transmisión de la energía a través del campo electromagnético, en la
cual los conductores de corriente constituyen, en cierto modo, unas
antenas.
El establecimiento del contacto, con los
conductores de corriente para el abastecimiento con energía
procedente de la fuente de corriente eléctrica, es llevado a
efecto, de una manera conveniente, mediante unas piezas de contacto
planas que están dispuestas por el borde del recubrimiento del
suelo, y las mismas establecen un enlace de conductividad con los
conductores de corriente. Estas piezas de contacto planas pueden
estar fijadas, por ejemplo, por la cara inferior del recubrimiento
del suelo para entrar desde abajo en contacto con los conductores
de corriente, o las mismas se pueden extender, por lo menos
parcialmente, hacia dentro de la zona, situada lateralmente del
recubrimiento del suelo, para así entrar en contacto con los
conductores de corriente desde un lado, es decir, dentro del plano
de los conductores de corriente. Las individuales piezas de
contacto pueden estar unidas entre sí mediante unos cables planos,
ya conocidos como tales, y las mismas pueden desembocar en una
borna de conexión en la cual puede ser conectado un cable normal
para la aportación de corriente eléctrica.
El establecimiento del contacto con el
recubrimiento del suelo puede ser efectuado por un solo lado del
recubrimiento en este caso, por el lado opuesto -según la dirección
de los conductores de corriente- los conductores de corriente se
encuentran unidos entre sí para constituir unos circuitos o, dado el
caso, el establecimiento del contacto puede ser efectuado por ambos
lados. La unión entre los conductores de corriente por el lado
opuesto ya puede ser establecida durante la fabricación del
recubrimiento del suelo o bien se emplea un adicional elemento de
unión que, por ejemplo, puede estar fijado también por la cara
inferior del recubrimiento del suelo.
Al tratarse de una alfombra, cuyos hilos de
urdimbre comprenden los hilos de relleno, hilos conjuntivos e hilos
polares, los conductores de corriente están tejidos, de forma
conveniente, como hilos de relleno. Durante el proceso de tejedura,
estos hitos pueden ser sustituidos -de una manera relativamente
fácil, y por completo o sólo parcialmente- por unos conductores de
corriente flexibles, además, en el proceso de tejedura así como
durante el posterior uso del recubrimiento del suelo, estos
conductores están sometidos a un menor desgaste que los hilos
conjuntivos o incluso que los hilos polares. Además, en el
recubrimiento de suelo, tejido de acabado, los hilos de la urdimbre
de relleno están principalmente estirados en línea recta, lo cual
facilita un acoplamiento conductor directo dentro de la zona de la
fuente de alimentación (y, dado el caso, por la zona del dispositivo
de acoplamiento), como asimismo mejora esto el acoplamiento
inductivo.
En lugar de la urdimbre de relleno, también la
urdimbre conjuntiva o la trama pueden estar sustituidas -por
completo o solo parcialmente- por un material flexible, conductor
de corriente eléctrica.
De una manera ventajosa, cada conductor de
corriente comprende una capa aislante y envolvente como, por
ejemplo, una capa aislante de pintura o de un material plástico o
bien comprende un revestimiento. Con ello queda impedido que los
conductores puedan ser contactados erróneamente desde la superficie
del recubrimiento del suelo, y se evitan los cortocircuitos al
estar el recubrimiento del suelo húmedo o mojado. Con el fin de
contactar los conductores con una conductividad directa, la capa
aislante es quitada parcialmente en una zona correspondiente (por
ejemplo, en la zona de la alimentación) o bien la misma es
atravesada (por ejemplo, en el establecimiento del contacto mediante
un elemento en forma de aguja). Esta capa aislante no ejerce
prácticamente ninguna influencia negativa sobre el establecimiento
inductivo del contacto.
Adicionalmente, esta capa aislante puede estar
realizada de tal manera que la misma pueda -dentro del transcurso
del proceso de tejedura- proteger contra deterioros el conductor,
que está envuelto por la misma. Los materiales apropiados para esta
finalidad son el PTFE (teflón) o los materiales plásticos como el
polipropileno, el policarbonato o el poliéster.
Como alternativa, se puede prescindir de este
aislamiento siempre que el velo de la alfombra sea muy alto y/o
denso y no se ha de contar con una mojadura del recubrimiento del
suelo.
Con preferencia, los conductores de corriente
están realizados en forma de cables metálicos trenzados, en
especial hechos de cobre, es decir, los mismos se componen de un
determinado número de alambres individuales finos. Los cables
trenzados, sobre todo de cobre, tienen una buena conductividad, son
duraderos y muy flexibles, por lo que los mismos pueden ser
fácilmente procesados en el proceso de tejedura, y ellos tampoco
limitan adicionalmente la deformabilidad del recubrimiento del
suelo.
En lugar de los cables trenzados también pueden
ser empleados unos cables normales cuya flexibilidad esté adaptada
al proceso de tejedura así como a la deseada deformabilidad del
recubrimiento del suelo.
De una manera conveniente, la distancia entre
dos conductores de corriente mutuamente colindantes es de 0,5 hasta
2,0 cms. Con ello puede ser asegurada -también en el caso de unos
más compactos dispositivos de acoplamiento- una suficiente
transmisión de la energía. Además, los cables colindantes están lo
suficientemente distanciados entre sí, de tal modo que puedan ser
impedidas unas perjudiciales influencias eléctricas mutuas.
El dispositivo o sistema para el abastecimiento
con energía eléctrica según la presente invención comprende un
amplio campo de aplicación. Así resulta que unas instalaciones como
son lámparas de pie, fuentes de alimentación y medios luminosos de
elementos de equipamiento independientes, ordenadores, paneles
visualizadores, etc., etc., pueden ser abastecidos, de una manera
sencilla, con la corriente eléctrica. Este sistema puede ser
empleado sobre todo en las naves de ferias, en las que el
equipamiento es reformado regularmente, por lo cual los consumidores
de corriente eléctrica han de ser posicionados en distintos puntos.
Otro campo de aplicación se presenta en el ramo del transporte en
el que el sistema de la presente invención puede ser empleado, por
ejemplo, en la parte interior de aviones, de vagones de
ferrocarril, de autobuses o de barcos. Por medio del recubrimiento
de suelo según el sistema de la presente invención es así que, de
una manera sencilla se hace posible alimentar los consumidores
situados en distintos puntos de un recinto interior, con la
corriente eléctrica.
Una aplicación específica para este sistema, con
unos valores máximo de campo magnético localmente producidos,
consiste, por ejemplo, en la alimentación de unos dispositivos para
el inflado de cojines de aire en tos asientos de aviones (Véase las
Patentes Internacionales Núms. WO 2004/009399 y WO 2004/009400, de
Prospective Concepts).
A título de ejemplo, un elemento luminoso,
empleado en el sistema de la presente invención, puede comprender
lo siguiente:
- a)
- Un dispositivo de acoplamiento para ta toma de energía eléctrica de los conductores de corriente dentro del recubrimiento del suelo al ser el dispositivo de acoplamiento colocado dentro de la zona de absorción de corriente del recubrimiento del suelo.
- b)
- Una unidad transformadora electrónica, eléctricamente unida con el dispositivo de acoplamiento y prevista para generar una corriente útil en base a la absorbida energía eléctrica.
- c)
- Un foco luminoso, sobre todo un diodo emisor de luz LED, que está eléctricamente unido con la unidad transformadora.
Estos elementos luminosos pueden ser empleados,
por ejemplo, dentro de unas cogidas, que están previamente
realizadas en el recubrimiento del suelo y dentro de las mismas los
conductores de corriente son de un acceso esencialmente directo;
las cogidas ofrecen el espacio para la sujeción de la carcasa del
elemento luminoso, de tal modo que estos elementos luminosos o no
sobresalen o tan sólo sobresalen ligeramente de la superficie del
recubrimiento del suelo. Las cogidas, que no son empleadas, son
cerradas mediante un recubrimiento hecho, por ejemplo, del material
de la alfombra, de cuero o de un material plástico. Estas cogidas
ya pueden ser realizadas dentro del transcurso de la fabricación de
la alfombra, y esto por el hecho de que dentro de las zonas
correspondientes no es empleado ningún material polar. Como
alternativa, la parte principal del elemento Luminoso puede estar
ubicada por debajo de la alfombra y, después del proceso de
tejedura, se realizan unos agujeros en el material -mediante un
troquelado, por ejemplo- a través de los cuales el foco luminoso
puede pasar hacia la cara delantera de la alfombra.
Este sistema es también apropiado para abastecer
con energía eléctrica unos consumidores móviles (como, por ejemplo,
los vehículos o aparatos de control automático como pueden ser unos
aspiradores de polvo) que se desplazan sobre el recubrimiento
textil del suelo. En este caso, un acumulador de un tal consumidor
móvil puede ser recargado con la corriente eléctrica que de manera
inductiva es absorbida por los conductores de corriente a través
del dispositivo de acoplamiento para ser pasada luego hacia el
dispositivo de recarga. La recarga puede ser efectuada siempre que
el vehículo esté parado, con independencia de la posición del
mismo. Con una apropiada forma de realización del dispositivo de
acoplamiento resulta que la recarga también puede ser efectuada
durante la marcha del vehículo o el mecanismo de accionamiento del
consumidor móvil puede ser alimentado directamente (de forma
inductiva) desde el recubrimiento del suelo. Una aplicación
específica del sistema de la presente invención consiste en el
abastecimiento con energía eléctrica de unos vehículos
eléctricamente impulsados y previstos para el transporte de
personas y mercancías, tal como los mismos son empleados dentro de
los edificios de grandes superficies (por ejemplo, aeropuertos) con
un recubrimiento textil del suelo. Habida cuenta de que, en este
caso, los vehículos no tienen que ser retornados periódicamente
hacia el puesto de recarga, sino todos los tiempos de parada pueden
ser aprovechados para la recarga de los acumuladores, queda
fuertemente aumentada la disponibilidad de los vehículos. Por
consiguiente, los transportes a realizar pueden ser efectuados con
un menor número de
vehículos.
vehículos.
Con un dimensionamiento apropiado y con unas
corrientes eléctricas, elegidas de forma correspondiente, los
conductores de corriente, integrados en el recubrimiento de suelo
del sistema de la presente invención, también pueden ser empleados
para el calentamiento del suelo. Además, los mismos también (o
exclusivamente) pueden ser empleados para la transmisión de datos,
sobre todo es así que los consumidores conectados pueden ser
controlados mediante informaciones de datos que pueden interferir en
la corriente útil. En lugar de una interferencia, estos datos
también pueden ser transmitidos mediante unas líneas separadas que
están integradas en el recubrimiento del suelo.
De la detallada descripción, relacionada a
continuación, así como de la totalidad de las reivindicaciones de
la patente pueden ser apreciadas otras convenientes formas de
realización y combinaciones de características de la presente
invención.
Para explicar un ejemplo de realización se han
empleado los planos adjuntos, en los cuales:
Las Figuras 1A hasta 1E, muestran unas vistas
esquematizadas de distintas formas de realización de un
recubrimiento de suelo del sistema según la presente invención;
Las Figuras 2A y 2B indican unas vistas
esquematizadas de distintas formas de disposición de la presente
invención para el abastecimiento con energía eléctrica según una
primera topología de los conductores;
La Figura 3 muestra una vista de sección
vertical de un recubrimiento del suelo y un dispositivo de
acoplamiento del sistema de la presente invención;
La Figura 4 indica un esquema de bloques de un
dispositivo de acoplamiento del sistema de la presente
invención;
La Figura 5A muestra la vista esquematizada de
una segunda topología de los conductores del sistema de la presente
invención;
La Figura 5B indica la resultante distribución
de la corriente eléctrica de esta segunda topología de los
conductores;
La Figura 6A muestra la vista esquematizada de
una tercera topología de los conductores del sistema de la presente
invención;
La Figura 6B indica la resultante distribución
espacial de la corriente eléctrica de esta tercera topología de los
conductores;
La Figura 7 muestra la distribución espacial de
la potencia que puede ser desacoplada en una forma de disposición
con la tercera topología de los conductores.
La Figura 8 indica la vista esquematizada de una
forma de disposición con una topología de conductores de unos
puntos de desacoplamiento localizados;
La Figura 9 muestra un elemento ferromagnético
para el desacoplamiento local de la energía eléctrica según esta
forma de disposición;
Las Figuras 10A y 10B indican una primera
configuración de los conductores en un punto de desacoplamiento
local, en una vista en planta y en una vista de sección vertical,
respectivamente;
Las Figuras 11A y 11B muestran una segunda
configuración de los conductores en un punto de desacoplamiento
local, en una vista en planta y en una vista de sección vertical,
respectivamente;
La Figura 12 indica la vista en planta de una
tercera configuración de los conductores en un punto de
desacoplamiento local;
La Figura 13 muestra la distribución local de la
fuerza electromotriz, generada en una sonda de medición dentro de la
zona de un punto de desacoplamiento local; mientras que
Las Figuras 14A y 14B indican otra forma para la
realización del sistema de la presente invención, con una serie de
elementos luminosos que pueden ser incorporados en el recubrimiento
del suelo.
Como principio, en estas Figuras están indicadas
con las mismas referencias las partes componentes que son idénticas
entre sí.
Las Figuras 1A hasta 1E representan las vistas
esquematizadas de distintas formas de realización de un
recubrimiento textil tejido de suelo, 1a...1e, según el dispositivo
o sistema de la presente invención. El recubrimiento de suelo
(alfombra) 1 comprende un respectivo sistema de urdimbre (de
extensión longitudinal), con una urdimbre de relleno 2, una
urdimbre conjuntiva, 3a...3e, y con una urdimbre 4 como asimismo
comprende este recubrimiento un sistema de trama (de extensión
transversal) con el hilo de trama 5. Los conductores de corriente,
6a...6e, están integrados en el tejido. Los ejemplos de realización
aquí representados tienen la estructura siguiente:
Por consiguiente, los conductores de corriente 6
pueden ser incorporados en el recubrimiento de suelo 1 durante el
proceso de tejedura, y esto como parte de la urdimbre de relleno, de
la urdimbre conjuntiva 3 o parte de la trama 5. A este efecto, los
correspondientes hilos de urdimbre o hilos de trama son sustituidos
por unos cables trenzados de cobre aislados. El número total de los
hilos de urdimbre puede ser, por ejemplo, de 320 por metro; por
consiguiente, en los ejemplos de realización aquí indicados, es de
aproximadamente 1 cm. la distancia entre los conductores de
corriente 6, que son paralelos y colindantes entre sí.
Al formar los conductores de corriente 6 parte
del sistema de urdimbre, el material conductivo dentro de las
urdimbres puede ser aportado al respectivo plegador de urdimbre o
en conjunto con los otros hilos de urdimbre de relleno o hilos de
urdimbre conjuntivos o bien el mismo puede ser colocado de manera
separada.
Son de una ventaja especial las formas de
realización según las Figuras 1A y 1B en las que el material
conductivo representa una parte de la urdimbre de relleno 2. En el
transcurso del proceso de tejedura, esta urdimbre puede ser
incorporada de una manera especialmente sencilla en el tejido y, en
la alfombra tejida de acabada, la urdimbre está principalmente
estirada de forma recta, lo cual reduce la solicitación mecánica de
tos conductores de corriente, aparte de facilitar unas óptimas
propiedades eléctricas.
La sección transversal de los cables de cobre
trenzados así como la distancia entre los conductores de corriente
incorporados en el tejido pueden ser adaptados a los parámetros de
la alfombra (sección transversal de los hilos tejidos, densidad de
hilos, etc.) así como a la cantidad de energía que ha de ser
transportada. En lugar de cobre, también pueden ser empleados los
cables trenzados hechos de otro material o de unos cables
flexibles.
La presente invención no está limitada a las
formas de realización del recubrimiento del suelo, las cuales se
indican aquí a título de ejemplo. El número y la configuración de
los sistemas de urdimbre y sistemas de trama así como tos
materiales para los hilos de urdimbre y los hilos de trama (en
especial para la urdimbre polar) pueden ser variados dentro de una
amplia gama, tal como esto ya es conocido en el sector de la
fabricación de alfombras. En lugar del llamado tejido Bouclé, aquí
indicado, la presente invención también puede ser aplicada, de la
misma manera, para las alfombras de tipo terciopelo o para las
alfombras planas, por ejemplo.
Las Figuras 2A y 2B representan Las vistas
esquematizadas de distintos sistemas para la alimentación con
corriente eléctrica según la presente invención y conforme a una
primera topología de conductores. La Figura 2A indica un
recubrimiento de suelo 101 según una de las Figuras 1A hasta 1E, con
una serie de conductores de corriente 106 que se extienden de forma
paralela entre sí. Por el borde longitudinal de la cara inferior
del recubrimiento de suelo 101 está prevista una fuente de
alimentación 110 que se extiende de forma transversal a los
conductores de corriente 106. Esta fuente de alimentación 110
comprende un terminal de conexión 111 con dos bornas de conexión.
Una de las bornas de conexión establece un contacto directo con el
conductor de corriente exterior 106.1, situado por el borde derecho
del recubrimiento de suelo 101, mientras que la otra borna de
conexión se encuentra unida -de manera conductiva y por medio de
una línea de enlace 112- con el conductor de corriente exterior
106.2, situado por el borde izquierdo del recubrimiento de suelo
101. La fuente de alimentación 110 comprende, además, varios
nervios de unión 113, cada uno de los cuales une de forma
conductiva entre sí dos respectivos conductores de corriente 106,
que son mutuamente colindantes. Estos nervios de unión 113 están
dispuestos de tal modo que, contados desde fuera, los conductores de
corriente 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, etc., queden unidos entre sí de
manera conductiva.
Por el lado longitudinal, situado en frente de
la fuente de alimentación 110, un elemento de unión 120 está
dispuesto en la cara inferior del recubrimiento de suelo 101.
También este elemento se extiende por toda la anchura del
recubrimiento de suelo 101 y el mismo comprende los nervios de
unión 121 que, a su vez, unen también de manera conductiva dos
respectivos conductores de corriente 106, que son colindantes entre
sí. Estos nervios de unión 121 están dispuestos de tal modo que,
contados desde fuera, los conductores 1/2, 3/4, 5/6 y 7/8 se
encuentren conectados entre sí.
Por consiguiente, dentro del recubrimiento 101
del suelo queda constituido un solo circuito que desde la primera
borna de conexión del terminal de conexión 11 conduce -a través de
todos los conductores de corriente 106 dentro del recubrimiento de
suelo 101 y por medio de la línea de enlace 112- hacia la segunda
borna de conexión.
A las bornas de conexión es conectada una fuente
de corriente alterna que genera, por ejemplo, una corriente
eléctrica con una frecuencia de 40 kHz y con una tensión de 20 V. A
efectos de la toma o del desacoplamiento de la energía eléctrica,
se coloca un dispositivo de acoplamiento 130 en la cercanía de la
superficie de la alfombra (el mismo es colocado sobre la alfombra,
por ejemplo). Este dispositivo de acoplamiento 130 comprende varias
bobinas 131, que están dispuestas en el sentido horizontal y en las
mismas es inducida una corriente en base al campo magnético, que es
generado dentro de los conductores de corriente 106. Esta corriente
es absorbida y transformada y, a continuación, la misma está
disponible para la alimentación de un consumidor (Véase más abajo).
Las dimensiones de las bobinas y las distancias entre las mismas
son elegidas de tal modo que, con cualquier forma de disposición
del dispositivo de acoplamiento 130, puede ser inducida la
corriente dentro de por lo menos una de las espiras; en este caso,
sobre todo las distancias transversales y las distancias
longitudinales de los centros de espiras son distintas de la
distancia de los conductores de corriente y son de un múltiplo de
número entero de ésta última.
La Figura 2B muestra una variante de la forma de
disposición según la Figura 2A, en la que dentro del recubrimiento
de suelo 201 están formados ahora varios circuitos. El
recubrimiento de suelo 201 y el elemento de unión 220 corresponden
a las mismas partes componentes de las Figura 2A, es decir, también
aquí están los mutuamente colindantes conductores de corriente 1/2,
3/4, 5/6 y 7/8 unidos entre sí a través de los nervios de unión 221.
Sin embargo, la forma de disposición de la Figura 2B se diferencia
de la primera forma de realización por una distinta fuente de
alimentación 210. Esta fuente de alimentación comprende varias
bornas de conexión para los circuitos, que son independientes entre
sí y que facilitan un contacto directo con los conductores de
corriente -contados desde fuera- 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 etc., como
asimismo comprende esta fuente de alimentación los nervios de unión
213, que unen entre sí los conductores de corriente 2/3, 6/7, 10/11,
etc. Por consiguiente, con cada vez cuatro conductores de corriente
206, que se extienden en el sentido longitudinal, quedan
constituidos ahora varios circuitos que pueden ser alimentados de
forma independiente entre sí. En la Figura 2B están indicados dos
dispositivos de acoplamiento, 230 y 240, que son idénticos al
dispositivo de acoplamiento de la Figura 2. Estos dispositivos de
acoplamiento están posicionados dentro de dos zonas espaciales del
recubrimiento 201 del suelo, las cuales tienen unos circuitos que
son independientes entre sí, por lo que los mismos pueden ser
controlados y alimentados con corriente eléctrica por separado y de
una manera sencilla.
La topología de conductores puede ser variada de
múltiples maneras. De este modo, por ejemplo, cada conductor puede
ser contactado de forma individual y, dado el caso, por ambos
extremos así como desde fuera con el fin, por ejemplo, de
transmitir unos datos de control o bien ser empleado como el sensor
(de una instalación de alarma, por ejemplo). A este efecto, por
ambos lados han de ser previstos una fuente de alimentación y un
correspondiente elemento de contacto. En oposición a las formas de
realización aquí indicadas, la respectiva dirección de la corriente
puede ser la misma para todos los conductores.
La Figura 3 indica la vista de sección vertical
de un recubrimiento de suelo así como un dispositivo de
acoplamiento del sistema de la presente invención; vista ésta que
está realizada a lo largo de la línea A-A' de la
Figura 2A. Están indicados en su sección tres conductores de
corriente 106 con envoltura aislante, los cuales se extienden
dentro del recubrimiento 101 del suelo; en este caso, y en base a
la elegida topología de conductores, la dirección de corriente de
los dos conductores exteriores 106 es opuesta a la dirección de
corriente del conductor central 106.
El dispositivo de acoplamiento 130, que tiene
varias bobinas 131 con núcleo de ferrita, está dispuesta sobre el
recubrimiento de suelo 101. La Figura 4 muestra un esquema de
bloques del dispositivo de acoplamiento 130. Representadas de forma
esquematizada están aquí solamente las partes componentes más
importantes. Una información más amplia con respecto a los
dispositivos de acoplamiento puede ser obtenida, por ejemplo, a
través de la Patente Internacional Núm. WO 96/02970 (Auckland
Uniservices Limited).
El campo magnético, que es generado por los
conductores de corriente 106, induce una corriente dentro de las
espiras de las bobinas 131. Según el ejemplo, indicado en la Figura
3, las bobinas 131 están posicionadas de tal manera que las
direcciones de la corriente sean, dentro de las dos bobinas 131
aquí indicadas, de forma opuesta entre sí.
No obstante, en función del posicionamiento del
dispositivo de acoplamiento 130, estas corrientes también pueden
fluir en la misma dirección. Con el fin de que las corrientes
inducidas puedan siempre interferir entre sí de una manera
constructiva es así, que el dispositivo de acoplamiento 130
comprende un elemento de interferencia 132 con circuitos medidores y
conmutadores 133, con un sistema de control interno 134 así como
con una capacidad regulable 135. Esta última está prevista para
adaptar el circuito oscilatorio secundario a la frecuencia de
resonancia del circuito primario.
A continuación, la corriente generada es
procesada dentro de una unidad reguladora de corriente 136 -que
comprende unas partes componentes generalmente conocidas- en cuanto
al tipo de corriente (corriente alterna/corriente continua), a la
tensión y, dado el caso, en cuanto a la frecuencia, y esta
corriente está luego disponible en un terminal de conexión 137. A
este terminal de conexión 137 es conectado et consumidor. La unidad
de acoplamiento 130 también puede estar integrada directamente en et
consumidor (como, por ejemplo, en una lámpara, en un dispositivo de
recarga para el acumulador de un vehículo, etc., etc.).
La estructura interna del dispositivo de
acoplamiento puede estar adaptada a las potencias eléctricas que
han de ser transmitidas, a la estructura del recubrimiento del
suelo así como a la finalidad de uso del consumidor. El dispositivo
de acoplamiento puede comprender -en lugar de los medios para la
transmisión de energía o bien adicionalmente a estos medios- otros
medios para la transmisión de datos a través de los cuales los
datos de control o unos datos útiles, tomados de los conductores de
corriente, pueden ser transmitidos al consumidor o a unos
terminales de datos.
La Figura 5A muestra la vista esquematizada de
una segunda topología de conductores de un sistema según la
presente invención. Para aumentar el flujo de la corriente, varios
conductores de corriente 306 -que son mutuamente paralelos y están
situados juntos entre sí- son unidos para formar un respectivo
grupo, 307.1...307.4, y los mismos son eléctricamente unidos entre
sí por sus dos extremos longitudinales. Los grupos, 307.1...307.4,
son conectados eléctricamente en serie, de tal modo que se pueda
constituir una topología en forma de W. Las propiedades eléctricas
del sistema han sido comprobadas por medio de una alfombra con una
extensión de 5 metros por 0,5 metro, en cuya cara inferior 50 se
habían colocado unos alambres paralelos con una distancia de 9 mms.
entre sí. Los dos alambres exteriores no han sido empleados,
mientras que los 48 alambres restantes han sido unidos entre sí
para formar cuatro grupos de 12 alambres cada uno que, tal como
indicado de forma esquematizada en la Figura 5A, han sido conectados
en serie.
Los extremos de los conductores de esta forma de
disposición han sido conectados a una fuente de corriente LCL,
apropiada para el abastecimiento con una corriente inductiva. Esta
fuente de corriente producía una corriente alterna de 17A, con una
frecuencia de 38,4 kHz. La inductividad de la ensayada forma de
disposición de los conductores de corriente era de 4.3 \muH; para
una adaptación a la inductividad de carga de la alimentación de
corriente de 52 \muH, una correspondiente inductividad adicional
ha sido conectada en serie con et sistema de los conductores.
La Figura 5B indica la resultante distribución
espacial de la corriente de la segunda topología de conductores;
distribución ésta que es medida en amperes. Se puede apreciar bien
que entre los conductores individuales existen grandes diferencias
en cuanto a la resultante intensidad de la corriente. La proporción
entre las medidas intensidades mayores y menores es de 4 : 5,
aproximadamente. Esto es inconveniente a la vista de que la potencia
de pérdida dentro de un conductor aumenta principalmente con el
cuadrado de la intensidad de corriente, por lo que unas grandes
intensidades conducen a un calentamiento de los conductores
correspondientes así como a la pérdida de la energía eléctrica.
Adicionalmente, es posible que quede dificultado -o incluso
imposibilitado- el desacoplamiento de la energía eléctrica dentro de
las zonas con una intensidad de corriente relativamente reducida.
El origen de las diferencias consiste, en primer lugar, en los
efectos magnéticos: Actúan entre sí los conductores, que están
situados más estrechamente juntos y por los cuales pasan unas
corrientes de alta frecuencia. En el presente caso, esta
interacción tiene por consecuencia que los conductores, que en el
respectivo grupo de conductores están situados por fuera y que se
encuentran en la cercanía de conductores con el flujo opuesto de la
corriente, transportan unas corrientes de mayor intensidad en
relación con los conductores que están situados por dentro.
La Figura 6A muestra la vista esquematizada de
una tercera topología de conductores para el sistema de la presente
invención por medio de la cual se puede conseguir una más uniforme
distribución de las intensidades sobre los individuales conductores
de corriente 406. También aquí están los conductores de corriente
406 unidos para formar los grupos, 407.1...407.4, y los mismos están
conectados entre sí en una topología en la forma de W. Sin embargo,
y en contraposición a la topología de la Figura 5A, los conductores
de corriente 406 de un grupo, 407.1...407.4, están unidos entre sí
de forma paralela solamente por el principio y por el final. Entre
éstos, los conductores de corriente 406 de los grupos colindantes,
407.1...407.4, están unidos entre sí de forma individual, es decir,
la topología queda constituida entre los dos extremos de conexión
por medio de varios conductores en la forma de W, que se encuentran
eléctricamente aislados entre sí. Además, de un grupo al otro,
407.1...407.4, está cambiado el orden de los conductores de
corriente 406, de tal manera que varíen, de un grupo al otro y
desde el borde del respectivo grupo, 407.1...407.4, las distancias
entre los conductores de corriente 406, que se encuentran
conectados en serie entre sí. Por ejemplo, un determinado conductor
de corriente 406.1 está situado, de forma alterna, por el borde
exterior de un grupo 407.1/407.3 y por la parte interior de otro
grupo, 407.2/407.4
Como consecuencia, en los individuales
conductores en forma de W quedan compensados los efectos
magnéticos, que están en función de la posición, y se produce la
distribución de la corriente (otra vez indicada en amperes), la
cual está representada en la Figura 6B y la que es ahora
esencialmente más uniforme. La proporción entre la mayor y la menor
intensidad de corriente medida es de tan solo 1:7, aproximadamente.
Las mediciones han sido efectuadas con la misma estructura de
ensayo como anteriormente mencionada; en este caso ha sido
modificado solamente el conexionado de los conductores de corriente
individuales.
En función de las necesidades, la homogeneidad
puede ser optimada aún más a través de una conveniente distribución
de los conductores de corriente por unas distintas oposiciones
dentro de los grupos sucesivos.
La Figura 7 indica la distribución espacial de
la potencia que puede ser tomada de un sistema con una tercera
topología de conductores según la Figura 6A. A este efecto, se han
medido los flujos de corriente que se produjeron en base a las
componentes horizontal y vertical del campo magnético, generado por
los conductores de corriente 407. Para las mediciones se ha
empleado una sonda plana con un tamaño de 115 x 40 x 10 mms. (ancho
por largo por altura) y con dos bobinas, cada una de veinte
espiras; cada una de las bobinas ha sido colocada -a una distancia
de 20 mms. con respecto al respectivo borde extremo- dentro de
aquellas partes extremas de la sonda, las cuales están situadas por
el lado longitudinal. Para la medición del flujo horizontal se han
conectado las bobinas en serie, y para la medición del flujo
vertical la segunda bobina ha sido conectada a la primera bobina en
la dirección opuesta. Como valor de medición ha sido elegida la
fuerza electromotriz (tensión en vacío) V_{00}, que es
proporcional al flujo magnético. La sonda de medición ha sido
posicionada a una distancia de 4 mms. de la superficie de la
alfombra, y la misma ha sido pasada con unos intervalos de 10 mms.
a lo largo de la alfombra.
En la Figura 7 están indicadas ahora -siempre en
la unidad VA- tanto la potencia aparente no compensada 408.1, que
puede ser desacoplada por el aprovechamiento del flujo horizontal,
como también la no compensada potencia aparente 408.2, que puede
ser desacoplada por el aprovechamiento del flujo horizontal, al
igual que se indica la suma 408.3 de las dos potencias. La potencia
aparente no compensada está definida como el producto de la fuerza
electromotriz con la corriente de cortocircuito y, en el presente
caso, la misma ha sido calculada según la ecuación
S_{u \ (no \
compensada)} -
V_{00}{}^{2}/X
en la que X representa la
reactancia inductiva de la bobina la que, en el presente caso, es
de 39
\Omega.
Puede ser apreciado claramente que, gracias al
aprovechamiento del flujo horizontal, pueden ser desacopladas unas
potencias claramente mayores. Sin embargo, con los valores mínimos
del flujo horizontal, el flujo vertical contribuye a que también
aquí pueda ser absorbida de la alfombra una energía eléctrica. Por
el empleo de un elemento absorbedor compensado, se debe poder
desacoplar una potencia activa que es aproximadamente diez veces más
elevada, es decir, dentro de la gama de los valores máximos del
flujo del campo, de aproximadamente 13 W.
Con el fin de aprovechar para el desacoplamiento
de la energía tanto el flujo horizontal como el flujo vertical del
campo magnético es empleado, de una manera conveniente, un elemento
absorbedor con varias bobinas; a este efecto, se disponen tanto de
unas bobinas que pueden ser conectadas entre sí en serie como
asimismo de bobinas que pueden ser conectadas entre si de forma
opuesta o bien en las que la conexión entre las mismas puede ser
alternada en función de las necesidades.
Otras mediciones, para las cuales había sido
variada la distancia vertical de la sonda de medición en relación
con la superficie de la alfombra, han dado como resultado que una
energía eléctrica útil puede ser tomada o desacoplada hasta llegar
a una altura de 15 cms.; en este caso, sin embargo, la potencia
activa, que puede ser desacoplada, se reduce con el incremento de
la altura.
La Figura 8 muestra la vista esquematizada de
una topología de conductores con unos puntos de desacoplamiento
locales. Tal como anteriormente descrito en relación con las
Figuras 2A y 2B, el flujo de corriente en los sucesivos conductores
de corriente paralelos 506 es cada vez de forma opuesta. En
determinados lugares están previstos unos puntos de desacoplamiento
locales 550 en los cuales la energía eléctrica puede ser
desacoplada de manera inductiva de los conductores de corriente. La
anchura de un tal punto de desacoplamiento 550 comprende varios
conductores de corriente paralelos 506.
La Figura 9 indica, en una vista en planta y en
una vista lateral, un elemento ferromagnético para el
desacoplamiento local de la energía eléctrica en uno de tos puntos
de desacoplamiento, indicados en la Figura 8. El elemento
ferromagnético 551 tiene principalmente la forma de una viga, con
una longitud de 75 mms. y con una anchura de 12 mms.; en este caso,
los extremos longitudinales del mismo están ligeramente doblados
hacia fuera. El espesor de este elemento 551 es de 4 mms.,
aproximadamente. El elemento 551 está hecho de Finemet ®
(Fe_{73.5}Si_{13,5}B_{9}Nb_{3}Cu_{1}) de la Firma
Comercial Hitachi Metals Ltd, es decir, de un material
nanocristalino y magnético blando, hecho sobre la base de hierro.
Este material tiene unas mejores propiedades magnéticas que la
ferrita, y el mismo es también más duradero.
Las Figuras 10A y 10B muestran -en una vista en
planta y en una vista de sección vertical, respectivamente- una
primera configuración de los conductores en un punto de
desacoplamiento local. Este punto de desacoplamiento 550.1 está
constituido por el elemento 551, que está indicado en la Figura 9 y
el que en su extensión principal está dirigido de forma transversal
a la dirección de los conductores de corriente paralelos 506,
mientras que el plano principal del elemento 551 está orientado de
forma paralela al plano de los conductores de corriente 506; en
este caso, todos los conductores de corriente 506 se extienden por
encima de este elemento. Los conductores de corriente 506, que
pasan por la zona del punto de desacoplamiento 550.1, están
separados entre sí en el sentido horizontal (es decir, dentro del
plano de los conductores de corriente 506) y en función de la
dirección, de tal manera que dentro de una primera zona extrema 551a
del elemento 551 están unidos entre sí los conductores de corriente
506 de una primera dirección de corriente, mientras que dentro de
una segunda zona extrema 551b, que está opuesta a la primera zona,
están unidos entre sí los conductores de corriente 506 de la
dirección de corriente contraria.
En la Figura 10B está reflejado -aparte de la
configuración de los conductores- también el resultante campo
magnético 560.1. Puede ser aprovechado, en primer lugar, el flujo
vertical del campo magnético. Unas mediciones, efectuadas con la
sonda mencionada y por el empleo de la alimentación de corriente
anteriormente descrita, han dado por resultado que en el punto de
desacoplamiento local 550.1 puede ser desacoplada una potencia
aparente de 4.4 VA. Con un elemento absorbedor compensado se han
conseguido unas potencias activas de 15 W.
La Figura 11A indica la vista en planta de una
segunda configuración de los conductores en un punto de
desacoplamiento local. El punto de desacoplamiento 550.2 está
constituido por el elemento 551, que está indicado en la Figura 9 y
el que, otra vez, en su extensión principal está dirigido de forma
transversal a la dirección de los conductores de corriente
paralelos 506, mientras que su plano principal está orientado de
forma paralela al plano de los conductores de corriente 506.
También aquí es así que los conductores de corriente 506, que pasan
por la zona del punto de desacoplamiento 550.2, están separados
entre sí en el sentido horizontal (es decir, dentro del plano de
los conductores de corriente 506) y en función de la dirección, y
cada uno de los mismos está adicionalmente doblado una vez
alrededor de la correspondiente parte extrema, 551a o 551b, del
elemento 551. La dirección de la dobladura o espira es elegida de
forma opuesta para los grupos de alambres dentro de las dos partes
extremas, 551a y 551b, de tal manera que la dirección de la
corriente de todos los conductores de corriente sea paralela, tanto
por encima como por debajo del elemento 551.
En la Figura 11B está reflejado -aparte de la
configuración de los conductores- también el resultante campo
magnético. Puede ser aprovechado, en primer lugar, el flujo
horizontal del campo magnético. Unas mediciones, efectuadas con la
sonda arriba mencionada y por el empleo de la alimentación de
corriente anteriormente descrita, han dado por resultado que en el
punto de desacoplamiento local 550.2 puede ser desacoplada una
potencia aparente de 6.7 VA. Con un elemento absorbedor compensado
se han conseguido unas potencias activas mayores de 20 W.
La Figura 12 muestra la vista en planta de una
tercera configuración de los conductores en un punto de
desacoplamiento local 550.3. También este punto de desacoplamiento
está constituido por el elemento 551 que está representado en la
Figura 9 y el que en su extensión principal está dirigido de forma
transversal a la dirección de los conductores de corriente paralelos
506, mientras que su plano principal está orientado de forma
paralela al plano de los conductores de corriente 506. De forma
contraria a los ejemplos precedentes resulta que los conductores de
corriente 506, que pasan por la zona del punto de desacoplamiento
550.3, están ahora separados entre sí en el sentido vertical, de
tal manera que la dirección de la corriente de todos los
conductores de corriente 506 -que se extienden por encima y por
debajo, respectivamente, del elemento 551- sea siempre paralela.
Esta configuración es geométricamente sencilla, y la misma puede
ser realizada de una manera más fácil.
El resultante campo magnético corresponde,
cualitativamente, al campo magnético reflejado en la Figura 11B.
Unas mediciones ha demostrado que puede ser desacoplada una
potencia aparente de 1.5 VA. Con un elemento absorbedor compensado
podría ser desacoplada una potencia activa de 6 W,
aproximadamente.
La Figura 13 indica la fuerza electromotriz
-generada en la sonda- dentro de la zona de un punto de
desacoplamiento local 550. Puede ser apreciado claramente que el
flujo magnético decae rápidamente y que, a una determinada
distancia del punto de desacoplamiento 550 (a aproximadamente 10
cms.), el campo magnético desaparece prácticamente. Las
configuraciones representadas en las Figuras 10 hasta 12 ofrecen,
por consiguiente, la ventaja de que dentro de aquellas zonas del
recubrimiento del suelo, las cuales no tienen ningún punto de
desacoplamiento, no se producen prácticamente los efectos
inductivos y de que, de este modo, la energía puede ser aportada a
los consumidores de una manera segura y sistemática.
La incorporación del elemento 551 en la alfombra
dentro de la zona de los puntos de desacoplamiento 550 ya tiene que
ser preparada durante la fabricación de la alfombra. A este efecto,
en los lugares correspondientes se realizan, por ejemplo, unos
lazos en los conductores de corriente, incorporados en el tejido, y
en estos lazos se introducen luego los elementos 551. Teniendo en
cuenta que, según las formas de disposición representadas de la
mejor manera posible en las Figuras 11A y 11B, el elemento 551 ha de
estar rodeado completamente por las espiras de los conductores de
corriente, puede ser de ventaja incorporar, durante la fabricación
de la alfombra, unos sustitutos cuyo sitio puede ser ocupado por
los elementos 551 durante una posterior fase de trabajo.
Este sistema para el abastecimiento de unos
puntos de desacoplamiento locales también puede ser aplicado, por
ejemplo, para la parte interior de los aviones, en la que el campo
magnético generado ha de ser mantenido -por fuera de estos puntos
de desacoplamiento- al más reducido nivel posible. Gracias a la
forma de disposición descrita pueden ser abastecidas con corriente
eléctrica, por ejemplo, las bombas para el inflado de unos cojines
de aire en los asientos del avión, pero también los elementos de
iluminación u otro tipo de consumidores (estacionarios).
El diseño de los conductores de corriente y las
posiciones de los puntos de desacoplamiento pueden ser adaptados a
las situaciones específicas. Así resulta que los conductores de
corriente, por ejemplo, no tienen que estar incorporados en la
alfombra completa, sino los mismos pueden estar previstos solamente
dentro de unas zonas, que se extienden en el sentido longitudinal y
que están distanciadas entre sí. También puede ser adaptada la
configuración de los puntos de desacoplamiento, en la configuración
según la Figura 11A, por ejemplo, cada conductor de corriente puede
ser pasado, con varias espiras, alrededor del elemento
ferromagnético.
Las Figuras 14A y 14B muestran otras formas para
la realización del sistema de la presente invención, con una serie
de elementos luminosos que pueden ser incorporados en el
recubrimiento del suelo. La Figura 14A indica una vista en planta
del correspondiente recubrimiento de suelo. Como principio, aquí se
trata otra vez de una alfombra 601, tal como la misma ha sido
descrita anteriormente en relación con las Figuras 1A hasta 1E. En
la alfombra 601 están previstos varios lugares de inserción 650 en
los cuales pueden ser colocados los elementos luminosos 670. El
tamaño de un tal lugar de inserción es de sólo 3 x 3 cms.,
aproximadamente. Dentro de la zona de estos lugares de inserción
650, la alfombra 601 está fabricada sin material polar y de tal
modo, que en la cara superior de la alfombra 601 queden formadas
unas escotaduras cuadradas. Los lugares de inserción 650, que no se
usan, son tapados mediante unas tapaderas 680, hechas del mismo
material de la alfombra, por lo que los mismos apenas pueden ser
ópticamente apreciados desde cierta distancia. Además, los
conductores de corriente 606, incorporados en el tejido de la
alfombra 601, no están, al encontrarse en su estado final, por
ningún lado abiertamente accesibles.
Los conductores de corriente 606 están tejidos
en la alfombra 601 de tal manera que cada lugar de inserción 650
quede atravesado por cuatro conductores de corriente paralelos 606.
En base a la ausencia de material polar dentro de la zona de los
lugares de inserción 650, los incorporados conductores de corriente
606 se encuentran situados en la superficie de la alfombra, por lo
cual los mismos pueden ser conectados con facilidad. Los
conductores de corriente 606 son alimentados con corriente eléctrica
a través de una fuente de alimentación 610, que está dispuesta por
el borde.
En la Figura 14B está indicado, en su vista de
sección transversal, un elemento luminoso 670 que se encuentra
introducido en un lugar de inserción 650. La configuración exterior
del elemento luminoso 670 corresponde a las dimensiones del lugar
de inserción 650, de tal modo que por los bordes laterales pueda
ser establecido un contacto directo con la alfombra 601, mientras
que por la cara superior quede proporcionada una superficie
continua. El elemento luminoso 670 comprende una carcasa 671, hecha
de un material plástico, con una parte de base 672 así como con una
tapadera 673, fijada en ésta última. Dentro de la carcasa 671 está
alojada una placa de circuito impreso 674, por cuya cara inferior
están fijadas cuatro bornas cortantes 675 de una reducida altura de
construcción. En la cara superior de la placa de circuito impreso
674 están fijados un módulo de abastecimiento de corriente 676 con
un transformador así como un foco luminoso de diodo emisor de luz
LED 677. A través de un tramo transparente 673a de la tapadera 673,
el foco luminoso LED 677 está visible desde la cara superior de la
alfombra 601.
Cada borna cortante 675 entra en contacto con
uno de los conductores de corriente 606, que pasan por el lugar de
inserción 650. Para esta finalidad, las bornas cortantes 675
sobresalen de la cara inferior del elemento luminoso 670, y esto
hasta tal extremo que los conductores de corriente 606, que están
dispuestos abiertamente, pueden ser contactados por las puntas de
las bornas cortantes 675. Estas puntos están realizadas de tal modo
que las mismas puedan, en el punto de contacto con el conductor de
corriente 606, atravesar (es decir, cortar) el aislamiento aquí
previsto, con lo cual queda establecido un contacto directo de
conductividad. La parte de entrada de esta punta está realizada
para terminar de forma cónica, de tal manera que los conductores de
corriente 606 también puedan ser admitidos por la borna cortante
675 si los mismos se encuentran ligeramente desplazados hacia un
lado con respecto a una posición ideal.
Las bornas cortantes 675 están unidas con el
módulo de abastecimiento de corriente 676; a este efecto, los
conductores de corriente 606 son conectados de tal modo que varios
elementos luminosos 670, que están dispuestos en un mismo tramo, se
encuentren conectados entre sí en paralelo. Además, para cada
elemento luminoso 670 son contactados en paralelo cada vez dos
conductores de corriente 606 por polaridad, de tal manera que
puedan ser reducidas las corrientes eléctricas dentro de los
individuales conductores de corriente 606 y, por consiguiente,
también se reducen el calentamiento de los conductores de corriente
606 así como las pérdidas, relacionadas con ello. De una manera ya
conocida como tal, el módulo de abastecimiento de corriente 676
transforma la energía absorbida de tal modo que pueda ser
abastecido el foco luminoso LED 677.
Aparte de ello, el módulo de abastecimiento de
corriente 676 también efectúa unas funciones de control, es decir,
el mismo conecta y desconecta los diodos emisores de luz así como
controla, en su caso, la luminosidad y/o el color de la luz. El
sistema puede estar realizado de tal modo que -por medio de un
ordenador y dentro de las posibilidades de los focos luminosos de
LED 677- los puntos luminosos dentro de la alfombra 601 puedan ser
activados a discreción en cuanto a su luminosidad y color. Las
informaciones del control pueden ser transmitidas a través de los
conductores de corriente 606 por el hecho de que en tos mismos
interfiere, por ejemplo, una tensión de transmisión. Existen
también otras posibilidades de transmisión como, por ejemplo, por
medio de unos separados conductores de datos, que están tejidos en
la alfombra, o a través de unas técnicas de transmisión
inalámbricas. En el caso más sencillo, los focos luminosos LED 677
son controlados por la aplicación de una tensión a los conductores
de corriente, con lo cual se iluminan o quedan oscuros cada vez
todos los elementos luminosos 670 de un tramo.
Como resumen, puede ser constatado que por medio
de la presente invención queda proporcionado un dispositivo o
sistema para la alimentación de un consumidor con energía
eléctrica, el cual permite una elevada flexibilidad y el mismo
puede ser convenientemente integrado en los recintos.
Claims (23)
1. Sistema para la alimentación de un consumidor
(677) con energía eléctrica de una fuente de corriente eléctrica,
el cual comprende:
- a)
- Un recubrimiento textil de suelo (1a...1e; 101; 201; 601) con hilos de urdimbre (2, 3a...3e, 4) que se extienden longitudinalmente y con hilos de trama (5) que se extienden de forma transversal; en este caso, tres o más conductores de corriente (6a...6e; 106; 206; 606) -mutuamente distanciados y puesto de forma principalmente paralela entre sí- están incorporados en el tejido o como hilos de urdimbre o como hilos de trama.
- b)
- Una fuente de alimentación (110; 210; 610) para conectar los conductores de corriente (6a...6e; 106; 206; 606) a la fuente de corriente eléctrica; así como
- c)
- Un dispositivo de acoplamiento (130; 230; 240; 675; 676) para la toma de energía eléctrica de los conductores de corriente (6a...6e; 106; 206; 606) dentro del recubrimiento de suelo (1a...1e; 101; 201; 601) y para su ulterior transporte hacia el consumidor (677) al estar el dispositivo de acoplamiento (130; 230; 240; 675; 676) colocado dentro de una zona de toma de corriente del recubrimiento de suelo (1a...1e; 101; 201; 601).
\vskip1.000000\baselineskip
2. Sistema conforme a la reivindicación 1) y
caracterizado porque el dispositivo de acoplamiento (130;
230; 240) está realizado de tal modo que la energía eléctrica pueda
ser tomada de forma inductiva de los conductores de corriente
(6a...6e; 106; 206).
3. Sistema conforme a la reivindicación 2) y
caracterizado porque los tres o más conductores de corriente
(6a...6e; 106; 206; 606) representan un primer grupo a través del
cual la energía es transmitida en una primera dirección, como
asimismo constituyen ellos un segundo grupo por medio del cual la
energía eléctrica es transmitida en una segunda dirección, que es
opuesta a la primera dirección; en este caso, cada grupo genera un
campo magnético que determina la zona de toma de corriente del
recubrimiento de suelo (1a...1e; 101; 201; 601).
4. Sistema conforme a la reivindicación 3) y
caracterizado porque tanto el primer grupo como el segundo
grupo comprenden cada uno dos o más conductores de corriente
(6a...6e; 106; 206; 606).
5. Sistema conforme a una de las
reivindicaciones 2) hasta 4) y caracterizado porque la
fuente de alimentación está realizada de tal manera que, una vez
conectados los conductores de corriente (306; 406) a la fuente de
corriente eléctrica, dentro de la zona de los conductores de
corriente conectados (306; 406) es generada una amplia distribución
del campo magnético, de tal modo que dentro de esta zona pueda ser
tomada -con independencia de la posición del dispositivo de
acoplamiento y principalmente por toda la superficie de esta zona-
la potencia eléctrica mínima que sea necesaria para el
consumidor.
6. Sistema conforme a las reivindicaciones 4) y
5) y caracterizado porque varios conductores de corriente
(306; 406) de un respectivo grupo están eléctricamente unidos en
paralelo.
7. Sistema conforme a la reivindicación 6) y
caracterizado porque los conductores de corriente (406) de
los grupos mutuamente colindantes (407.1...407.4) están unidos
entre sí de forma individual y el orden de los conductores de
corriente (406) entre los grupos colindantes (407.1...407.4) está
alterado de tal manera que sea distinta la distancia de por lo menos
uno de los conductores de corriente (406) con respecto al más
cercano conductor de corriente exterior (406) del respectivo grupo
(407.1...407.4), y esto entre los conductores de un primer grupo de
los grupos colindantes (407.1...407.4) y de un segundo grupo de los
grupos entre sí colindantes (407.1...407.4).
8. Sistema conforme a la reivindicación 2) y
caracterizado porque los tres o más conductores de corriente
(6a...6e; 106; 206; 606) representan un primer grupo, a través del
cual la energía eléctrica es transmitida en una primera dirección,
como asimismo representan ellos un segundo grupo por medio del cual
la energía eléctrica es transmitida en una segunda dirección, que es
opuesta a la primera dirección; en este caso, los respectivos
conductores de corriente colindantes (6a...6e; 106; 206; 606)
forman parte de manera alterna, del primer grupo y del segundo
grupo, respectivamente.
9. Sistema conforme a las reivindicaciones 2) u
8) y caracterizado porque la fuente de alimentación está
realizada de tal manera que, una vez conectados los conductores de
corriente (506) a la fuente de corriente eléctrica, dentro de la
zona de los conductores de corriente conectados (506) sea producida
una distribución del campo magnético con por lo menos un valor
máximo local mientras que, dentro de las partes restantes de esta
zona, el campo magnético será más reducido.
10. Sistema conforme a la reivindicación 9) y
caracterizado porque, con por lo menos un valor máximo local
en la distribución del campo magnético, el recubrimiento del suelo
está provisto de un elemento (551) hecho de un material
ferromagnético.
11. Sistema conforme a la reivindicación 10) y
caracterizado porque el elemento de material ferromagnético
(551) está tejido entre los conductores de corriente (506), y el
mismo se extiende en el sentido transversal por varios conductores
de corriente (506) entre sí colindantes.
12. Sistema conforme a la reivindicación 11) y
caracterizado porque están previstos varios elementos de
material ferromagnético (551), que están distanciados entre sí, y
son generados varios valores máximos locales.
13. Sistema conforme a una de las
reivindicaciones 10) hasta 12) y caracterizado porque por lo
menos un conductor de corriente (506) forma por lo menos un bucle o
arrollamiento alrededor del elemento ferromagnético (551).
14. Sistema conforme a una de las
reivindicaciones 2) hasta 13) y caracterizado porque el
dispositivo de acoplamiento (130; 230; 240) comprende por lo menos
una espira (131) para el acoplamiento inductivo con los conductores
de corriente (6a...6e; 106; 206).
15. Sistema conforme a la reivindicación 14) y
caracterizado porque están previstas varias espiras (131)
que están distribuidas espacialmente y las que, en función de las
necesidades, pueden ser conectadas entre sí.
16. Sistema conforme a la reivindicación 1) y
caracterizado porque el dispositivo de acoplamiento comprende
unas bornas de contacto (675), en especial bornas cortantes, para
poder tomar la energía eléctrica de los conductores de corriente
(606).
17. Sistema conforme a una de las
reivindicaciones 1) hasta 16) y caracterizado porque la
fuente de alimentación (110; 210; 610) comprende unas piezas de
contacto planas que están dispuestas en un borde del recubrimiento
de suelo (1a...1e; 101; 201; 601), y las mismas están previstas
para un contacto conductivo de los conductores de corriente
(6a...6e; 106; 206; 606).
18. Sistema conforme a la reivindicación 17) y
caracterizado por un elemento luminoso (670) que comprende
lo siguiente:
- a)
- Un dispositivo de acoplamiento (675) para la toma de energía eléctrica de los conductores de corriente (606) dentro del recubrimiento (601) del suelo al ser el dispositivo de acoplamiento (675) colocado dentro de una zona de absorción de corriente del recubrimiento de suelo (601);
- b)
- Una unidad transformadora electrónica (676) que está eléctricamente unida con el dispositivo de acoplamiento (675) y está prevista para generar una corriente útil en base a la energía eléctrica absorbida;
- c)
- Un foco luminoso (677), sobre todo un diodo emisor de luz LED, que está eléctricamente unido con la unidad transformadora (676).
19. Sistema conforme a una de las
reivindicaciones 1) hasta 17) y caracterizado porque los
conductores de corriente están incorporados de tal manera en el
tejido que los mismos sustituyan durante el proceso de tejedura una
parte de la urdimbre de relleno, de la urdimbre conjuntiva o una
parte de los hilos de trama.
20. Sistema conforme a la reivindicación 19) y
caracterizado porque tos hilos de urdimbre comprenden
urdimbre de relleno (2), urdimbres conjuntivas (4; 3b) y urdimbre
polares (4); en este caso, los conductores de corriente (6a, 6b)
están incorporados en el tejido como las urdimbres de relleno
(2).
21. Sistema conforme a la reivindicación 19) o
20) y caracterizado porque cada conductor de corriente
(6a...6e; 106; 206) comprende una capa aislante envolvente.
22. Sistema conforme a una de las
reivindicaciones 19) hasta 21) y caracterizado porque los
conductores de corriente (6a...6e; 106; 206) están realizados en
forma de cables metálicos trenzados, sobre todo de cables trenzados
de cobre.
23. Sistema conforme a una de las
reivindicaciones 19) hasta 22) y caracterizado porque la
distancia entre dos conductores de corriente colindantes (6a...6e;
106; 206) es de 0,5 hasta 2 cms.
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