РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(19)
RU
(11)
(13)
C2
(51) МПК
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ
Статус: действует (последнее изменение статуса: 20.10.2025)
Пошлина: учтена за 5 год с 29.03.2026 по 28.03.2027. Установленный срок для уплаты пошлины за 6 год: с 29.03.2026 по 28.03.2027. При уплате пошлины за 6 год в дополнительный 6-месячный срок с 29.03.2027 по 28.09.2027 размер пошлины увеличивается на 50%.
(52) СПК
H02H 3/00 (2025.01); H01H 45/14 (2025.01); H01H 47/223 (2025.01)

(21)(22) Заявка: 2022108060, 28.03.2022

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
28.03.2022

Дата регистрации:
16.10.2025

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:;
01.04.2021 FR 21 03420

(43) Дата публикации заявки: 28.09.2023 Бюл. № 28

(45) Опубликовано: 16.10.2025 Бюл. № 29

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: US 2012/0200977 A1, 09.08.2012. US 2013/0135111 A1, 30.05.2013. EP 0774768 A1, 21.05.1996. JP 2002071734 A, 12.03.2002. RU 124451 U1, 20.01.2013.

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр. 3, ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры"

(72) Автор(ы):
МАСС, Дани (FR),
СКАЛЬВИНИ, Микеле (IT)

(73) Патентообладатель(и):
ЛЕГРАН ФРАНС (FR),
ЛЕГРАН СНС (FR)

(54) Электрическое устройство, позволяющее или не позволяющее источнику переменного тока запитывать нагрузку в соответствии с командами, принятыми посредством радиочастоты, и цепь, включающая в себя его

(57) Реферат:

Изобретение относится к мониторингу потребления нагрузки в электрической установке. Технический результат заключается в обеспечении электрического устройства, которое позволяет или не позволяет источнику тока запитывать нагрузку в соответствии с командами, принятыми через радиочастотную сеть. Устройство включает в себя клеммную панель, выполненную с возможностью соединения кабелями с элементом измерения тока, внешним по отношению к упомянутому устройству, клеммная панель связана с логическим блоком, который выполнен с возможностью определения силы тока из сигнала, присутствующего на клеммной панели. Точка активации нагрузки является командной клеммой силового контактора с элементом измерения тока, который располагается на кабеле, соединяющем нагрузку с выводной клеммой силового контактора, причем сила тока, передаваемая внешне устройством через его элемент радиочастотной связи, является силой тока, потребляемой нагрузкой. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 19 ил.


ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Изобретение относится к команде запитывания и мониторингу потребления нагрузки в электрической установке, применяемой в сфере обслуживания или в домашнем хозяйстве, через радиочастотную сеть.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Контакторы известны из уровня техники, например, представленного на фиг. 1-4 прилагаемых чертежей, где:

- фиг. 1 - общий вид известного контактора, взятый справа и спереди этого контактора;

- фиг. 2 - очень схематическое представление внутренней электрической цепи известного контактора;

- фиг. 3 - вид спереди известного контактора рядом со слаботочным прерывателем цепи, здесь 2 А, который в свою очередь соседствует с относительно сильноточным прерывателем цепи, здесь 20 А, на опорной рейке; и

- фиг. 4 - схематическое представление устройств, показанных на фиг. 3, и кабелей, соединяющих их друг с другом, а также с командным элементом и с нагрузкой.

Контактор 100, показанный на фиг. 1, имеет модульный формат, таким образом, что имеет общую форму параллелепипеда с двумя главными гранями, соответственно, левой гранью 101 и правой гранью 102, и поперечными гранями, проходящими между главными гранями 101 и 102, а именно, задней гранью 103, верхней гранью 104, передней гранью 105 и нижней гранью 106, причем задняя грань 103 имеет вырез 107 для монтажа контактора 100 на опорной рейке 112, например, стандартного Ω-образного профиля, который, в частности, можно видеть на фиг. 3, защитной оболочки, например, шкафа, корпуса или электрического щита. В соответствии с модульным форматом, ширина контактора 100, которая соответствует расстоянию между левой гранью 101 и правой гранью 102, кратна стандартизированному значению, известному под названием "модуль", порядка 18 мм. Контактор 100 имеет ширину в один модуль.

Передняя грань 105 имеет, в центральной позиции, выступ 108, имеющий ключ 109, способный выборочно принимать одну из трех позиций, соответственно, позицию автоматической работы, позицию принудительной работы и позицию остановки.

В позиции автоматической работы, контактор 100 позволяет или не позволяет запитывать нагрузку в зависимости, соответственно, от того, является ли командный элемент проводящим или не непроводящим. В позиции принудительной работы, контактор 100 позволяет непрерывно запитывать нагрузку. В позиции остановки, контактор 100 непрерывно препятствует запитыванию нагрузки.

Верхняя грань 104 контактора 100 имеет два отверстия 110 и 111 для вставки дающие доступ, соответственно, к соединительной клемме 113 и к соединительной клемме 114 (фиг. 2). Отверстие 110 для вставки и соединительная клемма 113 располагаются слева. Отверстие 111 для вставки и соединительная клемма 114 располагаются справа.

Нижняя грань 106 имеет четыре отверстия 115, 116, 117 и 118 для вставки, дающие доступ, соответственно, к соединительной клемме 119, соединительной клемме 120, соединительной клемме 121 и к соединительной клемме 122 (фиг. 2). Отверстие 115 для вставки, отверстие 116 для вставки, соединительная клемма 119 и соединительная клемма 120 располагаются слева. Отверстие 117 для вставки, отверстие 118 для вставки, соединительная клемма 121 и соединительная клемма 122 располагаются справа.

Каждая из соединительных клемм 113, 114, 119, 120, 121 и 122 обеспечена для приема зачищенного концевого участка электрического кабеля.

Соединительные клеммы 113 и 114, расположенные вверху обеспечены для подключения к двум полюсам электрической сети, здесь, соответственно, нейтральному и токоведущему, посредством прерывателя цепи, например 300 (фиг. 3 и 4) для защиты нагрузки, которую контактор 100 должен запитывать или не запитывать.

Соединительные клеммы 119 и 121 обеспечены для подключения к этой нагрузке.

Соединительная клемма 122 обеспечена для подключения к первой стороне командного элемента, например 123 (фиг. 4). Вторая сторона командного элемента обеспечена для подключения к одной из выводных клемм, здесь токоведущей клемме, защитного прерывателя цепи, например 400 (фиг. 3 и 4), обеспеченного для предотвращения сверхтоков в цепи, включающей в себя командный элемент, например 123, и управляющую катушку 125, которую включает в себя контактор 100.

Соединительная клемма 120 обеспечена для подключения к другой выводной клемме этого защитного прерывателя цепи, например 400, здесь нейтральной клемме.

Как можно видеть на фиг. 2, внутренняя электрическая цепь контактора 100 включает в себя катушку 125 и две пары контактов 126 и 127, каждая из которых включает в себя неподвижный контакт и движущийся контакт, причем катушка 125 связана с каждой из пар контактов 126 и 127 через управление механической передачей 128, чтобы они приходили либо в непроводящее состояние (удаление движущегося контакта от неподвижного контакта), либо в проводящее состояние (соприкосновение движущегося контакта с неподвижным контактом).

Первая сторона пары контактов 126 связана с соединительной клеммой 113. Вторая сторона пары контактов 126 связана с соединительной клеммой 119. Первая сторона пары контактов 127 связана с соединительной клеммой 114. Вторая сторона пары контактов 127 связана с соединительной клеммой 121. Первая сторона катушки 125 связана с соединительной клеммой 120. Вторая сторона катушки 125 связана с соединительной клеммой 122.

Когда напряжение сети присутствует между клеммами 120 и 122, катушка 125 активирована и заставляет пары контактов 126 и 127 переходить в проводящее состояние. Затем клемма 119 связывается с клеммой 113, пока клемма 121 связана с клеммой 114, благодаря чему, напряжение сети, которое непрерывно обеспечивается между клеммами 113 и 114 (вводными клеммами), также присутствует между клеммами 119 и 121 (выводными клеммами), благодаря чему нагрузка, расположенная между клеммами 119 и 121, запитывается.

В отсутствие напряжения сети между клеммами 120 и 122, катушка 125 деактивирована, пары контактов 126 и 127 находятся в непроводящем состоянии, благодаря чему нагрузка, расположенная между клеммами 119 и 121, не запитывается.

Как представлено на фиг. 3 и в соответствии с модульным форматом, контактор 100 выполнен с возможностью принадлежать ряду модульных устройств, расположенных рядом друг с другом за счет крепления сзади на горизонтально расположенной опорной рейке 112.

Контактор 100 выполнен с возможностью соединения с прерывателем 300 цепи, здесь калиброванным на 20 А и с прерывателем 400 цепи, здесь калиброванным на 2 А.

Прерыватели 300 и 400 цепи традиционно включают в себя в верхней части две вводные клеммы и в нижней части две выводные клеммы, причем путь тока между вводными и выводными клеммами прерывается, если сила тока принимает чрезвычайно высокое значение (короткое замыкание) или если сила тока превышает калиброванное значение пролонгированным образом.

Соединительные клеммы 113 и 114, расположенные вверху обеспечены для подключения к выводным клеммам прерывателя 300 цепи.

Соединительная клемма 120 обеспечена для подключения к выводной клемме прерывателя 400 цепи, соответствующей нейтральному полюсю. Как представлено, каждый из прерывателя 300 цепи и прерывателя 400 цепи имеет общую форму параллелепипеда и имеет модульный формат. Каждый имеет ширину в один модуль.

Кабельная сеть контактора 100 и прерывателей 300 цепи и 400 друг с другом и с командным элементом 123 и нагрузкой 124 проиллюстрирована на фиг. 4.

Командный элемент 123 может принимать два устойчивых состояния, соответственно, проводящее и непроводящее. В проводящем состоянии, две его стороны электрически связаны, благодаря чему между ними может проходить электрический ток. В непроводящем состоянии, две его стороны электрически изолированы друг от друга. Здесь, командный элемент 123 образует часть узла для соединения с электрической сетью для распределения электричества, посредством которой он получает команды: он находится в проводящем состоянии в течение временного слота, когда электричество рассчитывается по сниженному тарифу, и находится в непроводящем состоянии в течение временного слота, когда электричество рассчитывается по номинальному тарифу.

Контактор 100 обеспечен таким образом, что нагрузка 124, например, накопительный электрический водонагреватель, запитывается в течение временного слота, когда электричество рассчитывается по сниженному тарифу (командный элемент 123 в проводящем состоянии) и не запитывается в течение временного слота с номинальным тарифом (командный элемент 123 в непроводящем состоянии).

Соединительная клемма 122 контактора 100 соединена кабелем 130 с первой стороной командного элемента 123. Вторая сторона командного элемента 123 связана кабелем 129 с одной из клемм прерывателя 400 цепи, здесь, токоведущим полюсом.

Нагрузка 124 подключена на первой стороне первым кабелем 131 к соединительной клемме 119 и на второй стороне вторым кабелем 132 к соединительной клемме 121.

Можно видеть, что, когда командный элемент 123 находится в проводящем состоянии, между клеммами 120 и 122 присутствует напряжение сети, катушка 125 активирована, пары контактов 126 и 127 находятся в проводящем состоянии, и питание подается на нагрузку 124. Когда командный элемент 123 находится в непроводящем состоянии, напряжение между клеммами 120 и 122 отсутствует, катушка 125 деактивирована, пары контактов 126 и 127 находятся в непроводящем состоянии, и питание на нагрузку 124 не поступает.

Прерыватель 400 цепи служит для защиты цепи, включающей в себя командный элемент 123 и катушку 125, причем эта цепь подключена между выводными клеммами прерывателя 400 цепи. Исходя из того, что в этой цепи циркулирует относительно слабый ток, прерыватель 400 цепи имеет относительно низкий номинальный ток, здесь 2 А.

Прерыватель 300 цепи служит для защиты цепи, включающей в себя нагрузку 124, причем эта цепь подключена между выводными клеммами прерывателя 300 цепи, рассчитанного на ток, который может потреблять нагрузка 124, здесь 20 А.

Из уровня техники также известны переключатели дистанционного управления, например, представленный на фиг. 5-8 прилагаемых чертежей, где:

- фиг. 5 - общий вид известного переключателя дистанционного управления, взятый справа и спереди этого переключателя дистанционного управления;

- фиг. 6 - очень схематическое представление внутренней электрической цепи известного переключателя дистанционного управления;

- фиг. 7 - вид спереди известного переключателя дистанционного управления рядом со слаботочным прерывателем цепи, здесь 2 А, который в свою очередь соседствует с относительно сильноточным прерывателем цепи, здесь 20 А, на опорной рейке; и

- фиг. 8 - схематическое представление устройств, показанных на фиг. 7 и кабелей, соединяющих их друг с другом, а также с командным элементом и с нагрузкой.

Как и контактор 100, переключатель 200 дистанционного управления, показанный на фиг. 5 имеет модульный формат, шириной в один модуль.

Переключатель 200 дистанционного управления, таким образом, имеет общую форму параллелепипеда с двумя главными гранями, соответственно, левой гранью 201, правой гранью 202 и поперечными гранями, проходящими между главными гранями 201 и 202, а именно, задней гранью 203, верхней гранью 204, передней гранью 205 и нижней гранью 206.

Задняя грань 203 имеет вырез 207 для монтажа переключателя 200 дистанционного управления на опорной рейке 212, например, стандартного Ω-образного профиля, который, в частности, можно видеть на фиг. 7, защитной оболочки, например, шкафа, корпуса или электрического щита.

Передняя грань 205 имеет, в центральной позиции, выступ 208 имеющий ключ 209, способный выборочно занимать две позиции, соответственно, рабочую позицию и позицию остановки.

В рабочей позиции, переключатель 200 дистанционного управления позволяет или не позволяет запитывать нагрузку, причем переход происходит всякий раз, когда командный элемент переходит из непроводящего состояния в проводящее состояние, при этом командный элемент обычно является нажимной кнопкой. В позиции остановки, переключатель 200 дистанционного управления непрерывно препятствует запитыванию нагрузки.

Верхняя грань 204 переключателя 200 дистанционного управления имеет отверстие 211 для вставки, дающее доступ к соединительной клемме 214 (фиг. 6).

Нижняя грань 206 имеет три отверстия 216, 217 и 218 для вставки, дающие доступ соответственно к соединительным клеммам 220, 221 и 222 (фиг. 6). Отверстие 216 для вставки и соединительная клемма 220 располагаются слева. Отверстия 211, 217 и 218 для вставки, а также соединительные клеммы 214, 221 и 222 располагаются справа.

Каждая из соединительных клемм 214, 220, 221 и 222 обеспечена для приема зачищенного концевого участка электрического кабеля.

Соединительная клемма 214, расположенная вверху, обеспечена для подключения к одному полюсу электрической сети, здесь токоведущему, посредством прерывателя 300 цепи (фиг. 7 и 8) для защиты нагрузки, которую переключатель 200 дистанционного управления должен запитывать или не запитывать.

Клемма 221 обеспечена для соединения с первой стороной этой нагрузки.

Одна из выводных клемм прерывателя 300 цепи, здесь на нейтральном полюсе, обеспечена для подключения ко второй стороне этой нагрузки. Другая выводная клемма прерывателя 300 цепи, здесь на токоведущем полюсе, обеспечена, как указано выше, для подключения к клемме 214.

Клемма 222 обеспечена для подключения к первой стороне командного элемента, например 223 (фиг. 8). Вторая сторона командного элемента 223 обеспечена для подключения к одной из выводных клемм защитного прерывателя цепи, например 400 (фиг. 7 и 8), здесь к выводной клемме на токоведущем полюсе.

Соединительная клемма 220 обеспечена для подключения к другой выводной клемме прерывателя 400 цепи, которая находится на нейтральном полюсе.

Как можно видеть на фиг. 6, внутренняя электрическая цепь переключателя 200 дистанционного управления включает в себя катушку 225 и пару контактов 227, включающую в себя неподвижный контакт и движущийся контакт, причем катушка 225 связана с парой контактов 227 через управление 228 механической передачей, для перевода ее либо в непроводящее состояние (удаление движущегося контакта от неподвижного контакта), либо в проводящее состояние (соприкосновение движущегося контакта с неподвижным контактом).

Первая сторона пары контактов 227 связана с соединительной клеммой 214. Вторая сторона пары контактов 227 связана с соединительной клеммой 221. Первая сторона катушки 225 связана с соединительной клеммой 220. Вторая сторона катушки 225 связана с соединительной клеммой 222.

В отсутствие напряжения сети между клеммами 220 и 222, катушка 225 деактивирована, что не влияет на пару контактов 227, при условии конфигурации передачи 228. Когда напряжение сети возникает между клеммами 220 и 222, катушка 225 переходит из деактивированного состояния в активированное состояние и, при условии конфигурации передачи 228, заставляет пару контактов 227 изменять состояние, таким образом, что, если пара контактов 227 находится в непроводящем состоянии, она переходит в проводящее состояние, а если она находится в проводящем состоянии, она переходит в непроводящее состояние. Когда напряжение сети между клеммами 220 и 221 отсутствует, катушка 225 находится в деактивированное состояние, что не влияет на пару контактов 227, при условии конфигурации передачи 228.

Когда пара контактов 227 находится в проводящем состоянии, клемма 221 связана с клеммой 214, благодаря чему потенциал на клемме 221 оказывается таким же, как на клемме 214, обеспеченной для подключения к одной из выводных клемм прерывателя 300 цепи, здесь на токоведущем полюсе. Первая сторона нагрузки, обеспеченная для подключения к клемме 221, приобретает тот же потенциал, что и вторая сторона нагрузки, обеспеченная для подключения к другой выводной клемме прерывателя 300 цепи, которая запитывает нагрузку.

Когда пара контактов 227 находится в непроводящем состоянии, клемма 221 не связана с клеммой 214, благодаря чему, нагрузка, подключенная к клемме 221, не запитывается.

Как представлено на фиг. 7 и в соответствии с модульным форматом, переключатель 200 дистанционного управления выполнен с возможностью принадлежать ряду модульных устройств, расположенных рядом друг с другом за счет крепления сзади на горизонтально расположенной опорной рейке 212.

Согласно объясненному выше, переключатель 200 дистанционного управления выполнен с возможностью соединения с прерывателем 300 цепи, здесь калиброванным на 20 А, и с прерывателем 400 цепи, здесь калиброванным на 2 А.

Прерыватели 300 и 400 цепи аналогичны прерывателям цепи, представленным ранее с контактором 100.

На фиг. 8 проиллюстрирована кабельная сеть переключателя 200 дистанционного управления и прерывателей 300 и 400 цепи друг с другом и с командным элементом 223 и нагрузкой 224.

Командный элемент 223 может принимать два состояния, соответственно, проводящее или непроводящее. В проводящем состоянии, две стороны командного элемента 223 электрически связаны, благодаря чему между ними может проходить электрический ток. В непроводящем состоянии две стороны электрически изолированы друг от друга. Непроводящее состояние устанавливается по умолчанию, то есть в отсутствие действия пользователя. Проводящее состояние устанавливается, когда пользователь действует на командный элемент 223. Здесь, командным элементом 223 является нажимная кнопка, служащая для управления нагрузкой 224, которой является светящаяся точка. Как показано, другие аналогичные командные элементы могут соединяться параллельно.

Соединительная клемма 222 переключателя 200 дистанционного управления соединена кабелем 230 с первой стороной командного элемента 223. Вторая сторона командного элемента 223 связана кабелем 229 с одной из клемм прерывателя 400 цепи, здесь, токоведущим полюсом.

Нагрузка 224 соединена на первой стороне первым кабелем 231 к соединительной клемме 221 и на второй стороне вторым кабелем 232 с соответствующей выводной клеммой прерывателя 300 цепи.

Можно видеть, что, когда командный элемент 223 активируется для перехода в проводящее состояние, напряжение сети возникает между клеммами 220 и 222, катушка 225 активируется, благодаря чему пара контактов 227 изменяет состояние. Таким образом, всякий раз, когда командный элемент 223 активируется для перехода в проводящее состояние, нагрузка 224 перестает запитываться, если запитывалась ранее, или начинает запитываться, если ранее не запитывалась.

Прерыватель 400 цепи служит для защиты цепи, включающей в себя командный элемент 223 и катушку 225, причем эта цепь подключена между выводными клеммами прерывателя 400 цепи. Исходя из того, что в этой цепи циркулирует относительно слабый ток, прерыватель 400 цепи имеет относительно низкий номинальный ток, здесь 2 А.

Прерыватель 300 цепи служит для защиты цепи, включающей в себя нагрузку 224, причем эта цепь подключена между выводными клеммами прерывателя 300 цепи, рассчитанного на ток, который может потреблять нагрузка 224, здесь 20 А.

Следует отметить, что вышеописанный контактор 100 имеет две пары контактов, благодаря чему включает в себя путь тока к нагрузке для каждого из двух полюсов сети, и каждый из этих путей тока включает в себя одну пару контактов, позволяющую или не позволяющую току проходить через нее.

Контакторы также существуют с единственной парой контактов, где, таким же образом, как для переключателя 200 дистанционного управления, существует единственный путь тока к нагрузке для единственного полюса сети с одной парой контактов на этом пути, позволяющей или не позволяющей току проходить через нее.

Наконец, следует отметить, что во французской патентной заявке 2 906 075 описан пример варианта осуществления переключателя дистанционного управления, управление 228 механической передачей которого можно модифицировать, исключив стержень и пружину, для преобразования этой передачи 228 в передачу 128, благодаря чему устройство является уже не переключателем дистанционного управления, а контактором.

Известны также, в частности из французской патентной заявки 3 093 869, соответствующей европейской патентной заявке EP 3 709 333, контакторы и переключатели дистанционного управления выполненный с возможностью подачи безопасного напряжения на командный элемент, для передачи по радиочастоте силы тока питания нагрузки, и реагирования на команды, полученные по радиочастоте.

Такие электрические устройства представлены на фиг. 9-12 прилагаемых чертежей, где:

- фиг. 9 - общий вид такого электрического устройства, который представляет собой контактор, взятый справа и спереди этого контактора;

- фиг. 10 - очень схематическое представление внутренней электрической цепи этого контактора;

- фиг. 11 - схематическое представление этого контактора, прерывателя цепи, командного элемента и нагрузки, а также кабелей, соединяющих их с образованием электрической цепи, образующей часть электрической установки, применяемой в сфере обслуживания или в домашнем хозяйстве; и

- фиг. 12 аналогична фиг. 11, но с электрическим устройством, которое является переключателем дистанционного управления, а не контактором.

Электрическое устройство 500, показанное на фиг. 9-11, представляет собой контактор, выполненный с возможностью подачи безопасного напряжения на командный элемент, для передачи по радиочастоте силы тока питания нагрузки, и реагирования на команды, полученные по радиочастоте.

Переключатель дистанционного управления, описанный ниже со ссылкой на фиг. 12, идентичен за исключением того, что его управляющая передача, которая включает в себя логический участок, например, на основе микроконтроллера, запрограммирован иначе: тогда как в контакторе управляющая передача запрограммирована таким образом, что переходы коммутационного элемента между непроводящим состоянием и проводящим состоянием следуют переходам между непроводящим состоянием и проводящим состоянием командного элемента, в переключателе дистанционного управления управляющая передача запрограммирована таким образом, что переходы коммутационного элемента между непроводящим состоянием и проводящим состоянием следуют только переходам из непроводящего состояния в проводящее состояние командного элемента.

Для упрощения, в нижеследующем описании, одна и та же ссылочная позиция 500 используется для первого варианта осуществления электрического устройства (контактора) и для второго варианта осуществления (переключателя дистанционного управления).

Как и контактор 100 и переключатель 200 дистанционного управления, электрическое устройство 500, показанное на фиг. 9, имеет модульный формат, шириной в один модуль.

Электрическое устройство 500, таким образом, имеет общую форму параллелепипеда с двумя главными гранями, соответственно, левой гранью 501, правой гранью 502 и поперечными гранями, проходящими между главными гранями 501 и 502, а именно, задней гранью 503, верхней гранью 504, передней гранью 505 и нижней гранью 506.

Задняя грань имеет вырез 507 для монтажа электрического устройства 500 на опорной рейке со стандартным Ω-образным профилем, например, рейке 112 (фиг. 3) или рейке 212 (фиг. 7).

Передняя грань 505 имеет, в центральной позиции, выступ 508 имеющий ключ 509, позволяющий выборочно заставлять устройство 500 принимать, последовательно нажимая на ключ 509, одну из трех конфигураций, соответственно, конфигурацию автоматической работы, конфигурацию принудительной работы и конфигурацию остановки.

В конфигурации автоматической работы, электрическое устройство 500 позволяет или не позволяет запитывать нагрузку в зависимости, соответственно, от того, является ли командный элемент проводящим или не непроводящим. В конфигурации принудительной работы, электрическое устройство 500 позволяет непрерывно запитывать нагрузку. В позиции остановки, электрическое устройство 500 непрерывно препятствует запитыванию нагрузки.

Верхняя грань 504 электрического устройства 500 имеет два отверстия 510 и 511 для вставки, дающие доступ, соответственно, к соединительной клемме 522 и к соединительной клемме 520 (фиг. 10). Отверстие 510 для вставки и соединительная клемма 522 располагаются слева. Отверстие 511 для вставки и соединительная клемма 520 располагаются справа.

Нижняя грань 506 имеет три отверстия 516, 517 и 518 для вставки, дающие доступ соответственно к соединительной клемме 513, 521 и 514 (фиг. 10). Отверстие 516 для вставки и соединительная клемма 513 располагаются слева. Отверстия 517 и 518 для вставки и соединительные клеммы 521 и 514 располагаются справа.

Каждая из соединительных клемм 513, 514, 520, 521 и 522 обеспечена для приема зачищенного концевого участка электрического кабеля.

Клемма 522 обеспечена соединенной кабелем, например 530 (фиг. 11), с первой стороной командного элемента, например 523, идентичного командному элементу 123. Клемма 520 обеспечена соединенной кабелем, например 531, со второй стороной этого командного элемента 523.

Клемма 521 обеспечена соединенной кабелем, например 525 (фиг. 11), с первой стороной нагрузки, например 524, идентичной нагрузке 124. Вторая сторона этой нагрузки 524 обеспечена соединенной кабелем, например 526, с выводной клеммой прерывателя цепи, например 600, идентичного прерывателю 300 цепи.

Командные клеммы 513 и 514, расположенные внизу, обеспечены для подключения к двум полюсам электрической сети, здесь, соответственно, нейтральному и токоведущему, посредством этого прерывателя цепи, например 600.

Здесь, клемма 513 обеспечена соединенной кабелем, например 527, с выводной клеммой этого прерывателя цепи, например 600, которая находится на нейтральном полюсе, и клемма 514 обеспечена соединенной кабелем, например 528, с выводной клеммой этого прерывателя цепи, например 600, которая находится на токоведущем полюсе.

Внутренняя электрическая цепь электрического устройства 500, реализованного электронной панелью, проиллюстрирована в упрощенном виде на фиг. 10. За дополнительными деталями, можно обратиться к французской патентной заявке 3 093 869, соответствующей европейской патентной заявке EP 3 709 333.

Электрическое устройство 500 включает в себя входной защитный каскад 547, выходной защитный каскад 540, управляющий элемент 544, коммутационный элемент 557, управляющую передачу между управляющим элементом 544 и коммутационным элементом 557, реализованную, в частности, логическим блоком 550 и электромагнитным приводом 556, первый источник 552 постоянного тока, который обеспечивает очень низкое безопасное напряжение (здесь 3,3 В), и второй источник 553 постоянного тока, который обеспечивает очень низкое безопасное напряжение (здесь 12 В), элемент 554 радиочастотной связи и шунт 555.

Управляющий элемент 544, элемент 554 радиочастотной связи и логический блок 550 запитываются источником 552 питания.

Электромагнитный привод 556 запитывается источником 553 питания.

Логический блок 550, соответственно, связан с управляющим элементом 544, с элементом 554 радиочастотной связи, с электромагнитным приводом 556 и с шунтом 555.

Входной защитный каскад 547 и выходной защитный каскад 540 располагаются таким образом, что при нормальной работе они не оказывают влияния, или в любом случае оказывают минимальное влияние, на маршрутизацию тока между их входами и их выходами. За дополнительными деталями, можно обратиться к французской патентной заявке 3 093 869, соответствующей европейской патентной заявке EP 3 709 333.

Клеммы 513 и 514, входной защитный каскад 547, источник 553, источник 552, управляющий элемент 544, выходной защитный каскад 540 и клеммы 522 и 520 располагаются одна за другой.

Таким образом, два входа защитного каскада 547 соответственно связаны с клеммой 513 и с клеммой 514, два входа источника 553 соответственно связаны с одним и с другим выходом защитного каскада 547, два входа источника 552 соответственно связаны с одним и с другим выходом источника 553, два входа управляющего элемента 544 соответственно связаны с одним и с другим выходом источника 552, два входа выходного защитного каскада 540 соответственно связаны с одним и с другим выходом управляющего элемента 544, клемма 522 связана с одним из выходов защитного каскада 540, и клемма 520 связана с другим выходом защитного каскада 540.

Опорный потенциал внутренней электрической цепи устройства 500 равен потенциалу клеммы 514.

Таким образом, как показано на фиг. 10, каждый из входного защитного каскада 547, источника 553, источника 552, управляющего элемента 544 и выходного защитного каскада 540 сконфигурирован таким образом, что его вход и его выход, соответствующий тому же полюсу, что и клемма 514, находятся под одинаковым потенциалом.

В результате, за исключением минимального влияния, которое выходной защитный каскад 540, вероятно, будет иметь, клемма 520 находится под тем же потенциалом, что и клемма 514.

Здесь, выходом источника 552, который находится под тем же потенциалом, что и клеммы 514 и 520, является его отрицательный полюс, и другим выходом источника 552 является его положительный полюс.

Управляющий элемент 544 сконфигурирован таким образом, что клемма 520, за исключением минимального влияния, которое выходной защитный каскад 540, вероятно, будет иметь, находится под тем же потенциалом, что и положительный полюс источника 552, когда клеммы 520 и 522 электрически изолированы друг от друга вне устройства 500, что исключает деградацию, когда клеммы 520 и 522 находятся под одним и тем же потенциалом, таким образом, в ходе короткого замыкания, вне устройства 500.

Таким образом, управляющий элемент 544 выполнен с возможностью подавать на клеммы 520 и 522 напряжение, обеспеченное источником 552 питания, когда клеммы 520 и 522 электрически изолированы друг от друга вне устройства 500, и не подавать напряжение, обеспеченное источником 552 питания, когда клеммы 520 и 522 находятся под одним и тем же потенциалом вне устройства 500.

На практике, управляющий элемент 544 включает в себя токоограничительный резистор 545, расположенный между его входом и его выходом, соответственно связанными с положительным полюсом источника 552 и с клеммой 522.

Поскольку резистор 545 имеет относительно высокий номинал, например 10 кОм, в течение внешнего короткого замыкания между клеммами 520 и 522, разность потенциалов между двумя сторонами резистора 545 является напряжением, обеспеченным источником 552 питания, тогда как ток, проходящий через резистор 545 и циркулирующий между клеммами 522 и 520, является минимальным, поскольку резистор имеет высокое значение, например, 0,33 мА в настоящем примере, где напряжение, обеспеченное источником 552 питания, равно 3,3 В, и резистор 545 имеет номинал 10 кОм.

Управляющий элемент 544 дополнительно включает в себя резистор 546, расположенный между его выходом, связанным с клеммой 522, и своей соединительной точкой, связанной с логическим блоком 550.

Два резистора 545 и 546 служат для оперирования поляризацией, необходимой логическому блоку 550.

Потенциал, присутствующий на соединительной точке логического блока, связанного с управляющим элементом 544, таким образом, является потенциалом, присутствующим на клемме 522, или в любом случае этим потенциалом на ближайшем минимальном расстоянии благодаря защитному каскаду 540 и резистору 546.

Таким образом, в отношении опорного потенциала электрической цепи, внутри устройства 500, соответствующего отрицательному полюсу напряжения, обеспеченному источником 552 питания, который также запитывает логический блок 550, напряжение на соединительной точке управляющего элемента 544, связанного с логическим блоком 550, составляет по существу 3,3 В, когда клеммы 520 и 522 электрически изолированы друг от друга вне устройства 500, и 0 В, когда клеммы 520 и 522 находятся под одним и тем же потенциалом вне устройства 500.

Таким образом, управляющий элемент 544 подает на логический блок 550 логический сигнал, образованный двумя заранее определенными порогами напряжения, здесь по существу 3,3 В и по существу 0 В, представляющие, соответственно, деактивированное состояние и активное состояние управляющего элемента 544.

В результате, если клеммы 520 и 522 соединены с командным элементом, например, как показано на фиг. 11 и 12, таким образом, что, когда командный элемент находится в непроводящем состоянии, клеммы 520 и 522 электрически изолированы друг от друга вне устройства 500, и таким образом, что, когда командный элемент находится в проводящем состоянии, клеммы 520 и 522 находятся под одним и тем же потенциалом вне устройства 500, то управляющий элемент 544 находится в деактивированном состоянии, когда командный элемент находится в непроводящем состоянии (клеммы 520 и 522 электрически изолированы друг от друга вне устройства 500) и в активированном состоянии, когда командный элемент находится в проводящем состоянии (клеммы 520 и 522 находятся под одним и тем же потенциалом вне устройства 500).

Можно видеть, что затем управляющий элемент 544 принимает деактивированное состояние и активированное состояние при в точности одинаковых условиях в отношении управляющего элемента в качестве катушки 125 контактора 100 и катушки 225 переключателя 200 дистанционного управления.

В устройстве 500, полностью механическая передача 128 или 228 контактора 100 или переключателя 200 дистанционного управления заменена частично электронной управляющей передачей, реализованной, в частности, логическим блоком 550 и электромагнитным приводом 556.

Таким образом, коммутационный элемент 557 управляется управляющим элементом 544 через частично электронную управляющую передачу, таким образом, что переходы между непроводящим состоянием и проводящим состоянием коммутационного элемента 557 следуют переходам между деактивированным состоянием и активированным состоянием управляющего элемента 544.

Управляющий элемент 544 дополнительно включает в себя конденсатор 5400, расположенный между двумя его выходами. Конденсатор 5400 полезен для стабильности сигнала, поступающего на логический блок 550.

Здесь электромагнитный привод 556 и коммутационный элемент 557 образуют часть реле 551, в котором электромагнитным приводом 556 является катушка, и коммутационным элементом 557 является пара контактов с полностью механической передачей 568 между катушкой 556 и парой контактов 557.

Пара контактов 557 включает в себя неподвижный контакт, а также движущийся контакт. Электромагнитный привод 556 приводит пару контактов 557 либо в непроводящее состояние (удаление движущегося контакта от неподвижного контакта), либо в проводящее состояние (соприкосновение движущегося контакта с неподвижным контактом).

Первая сторона пары контактов 557 связана с клеммой 521. Вторая сторона пары контактов связана с клеммой 514 через шунт 555.

В частности, первая сторона шунта 555 связана с клеммой 514, и вторая сторона шунта 555 связана с входом реле 551, соответствующего второй стороне пары контактов 557.

Как указано выше, электромагнитный привод 556, здесь катушка, запитывается источником 553 питания.

Линия связи между источником 553 и электромагнитным приводом 556 включает в себя управляемый электронный переключатель 539, реализованный, например, транзистором и его поляризационными резисторами, причем управление электронным переключателем 539 осуществляется логическим блоком 550, с которым связан электронный переключатель 539.

Когда переключатель 539 находится в непроводящем состоянии, катушка 556 не получает питания, и коммутационный элемент 557 находится в непроводящем состоянии. Когда переключатель 539 находится в проводящем состоянии, катушка 556 получает питание, и коммутационный элемент находится в проводящем состоянии.

Поскольку устройство 500 представляет собой контактор, логический блок 550 запрограммирован таким образом, что, когда его соединительная точка, связанная с управляющим элементом 544, принимает логический сигнал, что управляющий элемент 544 находится в деактивированном состоянии, то его соединительная точка, связанная с переключателем 539, выдает логический сигнал перевода переключателя 539 в непроводящее состояние; и таким образом, что, когда его соединительная точка, связанная с управляющим элементом 544, принимает логический сигнал, что управляющий элемент 544 находится в активированном состоянии, то его соединительная точка, связанная с переключателем 539, выдает логический сигнал перевода переключателя 539 в проводящее состоянии.

Таким образом, коммутационный элемент 557 управляется управляющим элементом 544 посредством частично электронной управляющей передачи, включающей в себя логический блок 550, таким образом, что переходы между непроводящим состоянием и проводящим состоянием коммутационного элемента 557 следуют переходам между деактивированным состоянием и активированным состоянием управляющего элемента 544.

Логический блок 550 также связан с шунтом 555, здесь двумя особыми проводящими дорожками, соответственно, связывающими вход шунта 555 с соединительной точкой логического блока 550 и выход шунта 555 с другой соединительной точкой логического блока 550.

Это позволяет логическому блоку 550 знать падение напряжения на шунте 555. Поскольку значение сопротивления шунта 555 известно, логический блок 550 может вывести из этого падения напряжения силу тока, циркулирующего в шунте 555 и, таким образом между клеммами 514 и 521, и, следовательно в нагрузке, с которой связаны эти клеммы.

Две особые проводящие дорожки, связывающие шунт 555 с логическим блоком 550, позволяют предотвратить учет падения напряжения, не обусловленное шунтом, чтобы знать силу тока с хорошим уровнем точности.

В не показанном варианте, только сторона шунта, противоположная той, которая связана с клеммой 514, связана с логическим блоком 550, и это определяет силу тока из падения напряжения между опорным потенциалом (на клемме 514) и соединительной точкой, с которой связана сторона шунта, противоположная той, которая связана с клеммой 514.

Сила тока, определенная логическим блоком 550, может передаваться вне электрического устройства 500 элементом 554 радиочастотной связи.

Это позволяет пользователю, посредством мобильного приложения, например, получать в реальном времени электрическое потребление нагрузки, связанной с электрическим устройством 500.

Элемент 554 радиочастотной связи, связанный с логическим блоком 550, дополнительно обеспечивает возможность дистанционного управления электрическим устройством 500, например, посредством мобильного приложения, чтобы оно принимало одну из вышеупомянутых конфигураций (автоматической работы, принудительной работы и остановки).

Ключ 509 также связан с логическим блоком 550, чтобы при последовательных нажатиях на ключ 509 устройство 500 принимало одну из этих конфигураций.

Электронная панель электрического устройства 500 может сама защищать свою внутреннюю цепь. Таким образом, не требуется соединять эту цепь с выделенным прерывателем цепи, например, вышеописанным прерывателем 400 цепи.

Действительно, как указано выше, внутренняя цепь устройства 500, реализованного электронной панелью, включает в себя входной защитный каскад 547, представленный обычным образом на фиг. 10.

Входной защитный каскад 547 включает в себя компонент 549 защиты от сверхтока, здесь термистор с положительным коэффициентом и компонент 548 защиты от перенапряжения, здесь варистор.

Во входном защитном каскаде 547 компонент 549 защиты от сверхтока располагается между его входом и его выходом, соответственно связанным с клеммой 513 и с соответствующим входом источника 553. Компонент 549 защиты от сверхтока располагается между двумя выходами входного защитного каскада 547.

Сопротивление термистора 549 возрастает в соответствии с температурой, что позволяет защищать цепь от короткого замыкания, в частности из-за повреждения катушки 556. Варистор 548 позволяет сглаживать довольно значительные броски напряжения, что позволяет защищать цепь, в частности, от бросков напряжения вследствие удара молнии.

Как указано выше, внутренняя цепь устройства 500 включает в себя выходной защитный каскад 540, представленный обычным образом на фиг. 10. Выходной защитный каскад 540 связан первой стороной с управляющим элементом 544, а также с клеммой 514 и второй стороной с клеммами 520 и 522.

Выходной защитный каскад 540 включает в себя компонент 543 защиты от перенапряжения, здесь биполярный стабилитрон, компонент 541 защиты от сверхтока, здесь термистор с положительным коэффициентом, и другой компонент 542 защиты от сверхтока, здесь термистор с положительным коэффициентом.

В выходном защитном каскаде 540 компонент 541 защиты от сверхтока располагается между его выходом и его входом, соответственно, связанным с клеммой 520 и с соответствующим выходом управляющего элемента 544; компонент 542 защиты от сверхтока располагается между его выходом и его входом, соответственно, связанным с клеммой 522 и с соответствующим выходом управляющего элемента; и компонент 543 защиты от перенапряжения располагается между двумя входами выходного защитного каскада 540.

Выходной защитный каскад 540 служит для защиты внутренней цепи устройства 500 от ошибок кабельной сети, например, подачи напряжения сети между клеммами 520 и 522 путем соединения одной из этих клемм с нейтральным полюсом и другой клеммы с токоведущим полюсом.

За дополнительными деталями по конфигурации входного защитного каскада 547 и выходного защитного каскада 540, можно обратиться к французской патентной заявке 3 093 869, соответствующей европейской патентной заявке EP 3 709 333.

Благодаря защите, обеспеченной входным защитным каскадом 547, в цепи, проиллюстрированной на фиг. 11, где электрическое устройство 500 представляет собой контактор, предусмотрен только прерыватель 600 цепи, идентичный вышеописанному прерывателю 300 цепи.

Следует отметить, что в этой цепи клемма 522 соединена первым кабелем 530 с первой стороной командного элемента 523 и вторым кабелем 531 со второй стороной командного элемента 523; и что клеммы 513, 521 и 514 связаны, как объяснено выше, кабелями, с прерывателем 600 цепи и с нагрузкой 524.

Когда элемент 523 находится в непроводящем состоянии, нагрузка 524 не запитывается; и когда командный элемент 523 находится в проводящем состоянии, нагрузка 524 запитывается.

Во втором варианте осуществления, проиллюстрированном на фиг. 12, устройство 500 является переключателем дистанционного управления.

Как указано выше, этот второй вариант осуществления идентичен первому варианту осуществления за исключением того, что логический блок 550 запрограммирован иначе: тогда как в первом варианте осуществления (контактор) логический блок 550 запрограммирован таким образом, что переходы коммутационного элемента 557 между непроводящим состоянием и проводящим состоянием следуют переходам между непроводящим состоянием и проводящим состоянием командного элемента, например 523, в переключателе дистанционного управления логический блок 550 запрограммирован таким образом, что переходы коммутационного элемента 557 между непроводящим состоянием и проводящим состоянием следуют только переходам из деактивированного состояния в активированное состояние управляющего элемента 544, и, таким образом, только переходам из непроводящего состояния в проводящее состояние командного элемента, например 523.

Можно видеть, что цепь, показанная на фиг. 12, идентична показанной на фиг. 11, за исключением того, что электрическое устройство 500 является переключателем дистанционного управления (а не контактором) и тем, что командный элемент 523 идентичен вышеописанному командному элементу 223 (а не командному элементу 123).

Известно также, что устройство 500 взаимодействует через его элемент 554 радиочастотной связи с базовой станцией, реализующая радиочастотную сеть, участники которой идентифицируются характерными для них адресами, причем эта базовая станция реализована в виде модульного электрического устройства.

Это проиллюстрировано в прилагаемых чертежах, где:

- фиг. 13 - схематическое представление, аналогичное фиг. 11 или фиг. 12, но где прерыватель 600 цепи, командный элемент 523 и кабели 530 и 531, связывающие его с устройством 500, не показаны, тогда как электрическое устройство 601 модульного формата проиллюстрирован в виде базовой станции, реализующей радиочастотную сеть, участники которой идентифицируются характерными для них адресами.

В соответствии с модульным форматом, устройство 601 базовой станции выполнено с возможностью принадлежать ряду модульных устройств, расположенных рядом друг с другом за счет крепления сзади, таким же образом, как электрическое устройство 500 и прерыватель 600 цепи, на опорной рейке со стандартным Ω-образным профилем, например, рейке 112 (фиг. 3) или рейке 212 (фиг. 7), расположенной горизонтально, образующий часть защитной оболочки, например, шкафа, корпуса или электрического щита.

Устройство 500 выполнено с возможностью взаимодействия через его элемент 554 радиочастотной связи с устройством 601 базовой станции, которое выполнено с возможностью осуществления радиочастотной сети, участники которой идентифицируются характерными для них адресами.

Эта радиочастотная сеть относится к типу беспроводной персональной сети (WPAN), здесь согласующейся со спецификациями ZigBee.

Известное устройство 601 базовой станции в частности является шлюзом между радиочастотной сетью WPAN и сетью IP, причем сеть WPAN согласуется со спецификациями ZigBee, тогда как доступ к сети IP осуществляется посредством Wi-Fi.

Устройство 601 базовой станции выполнено с возможностью осуществления связи с мобильным приложением либо непосредственно с помощью Wi-Fi, если мобильное устройство образует часть той же сети Wi-Fi, что и устройство 601 базовой станции, или посредством веб-сервера, к которому обращаются устройство 601 базовой станции и мобильное устройство, на котором установлено приложение.

Это позволяет мобильному приложению осуществлять связь с устройством контактора или переключателя дистанционного управления 500, в частности, как указано выше, получать в реальном времени электрическое потребление нагрузки, связанной с электрическим устройством 500 или дистанционно управлять устройством 500 таким образом, оно принимало одну из вышеупомянутых конфигураций (автоматической работы, принудительной работы и остановки).

Устройство 601 базовой станции выполнено с возможностью осуществления радиочастотной сети с участниками, отличными от электрических устройств 500, в частности, розеток, переключателей и электросчетчиков.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задача изобретения состоит в интеграции силового контактора в радиочастотную сеть простым, удобным и экономичным образом, чтобы иметь возможность управлять питанием нагрузки и знать ее потребление, как при использовании электрического устройства 500, но для нагрузок, в которых циркулирует более сильный ток, чем ток, который может проходить через электрическое устройство 500.

Для этого, изобретение предусматривает электрическое устройство, позволяющее или не позволяющее источнику переменного тока для электрической установки, применяемой в сфере обслуживания или в домашнем хозяйстве, запитывать нагрузку, в соответствии с командами, полученными упомянутым устройством через радиочастотную сеть, причем упомянутое устройство образует часть упомянутой радиочастотной сети, причем участники упомянутой радиочастотной сети идентифицируются характерными для них адресами, причем упомянутое устройство включает в себя:

- вводную клемму, выполненную с возможностью соединения с полюсом упомянутого источника переменного тока, и другую вводную клемму, выполненную с возможностью соединения с другим полюсом упомянутого источника переменного тока;

- выводную клемму, выполненную с возможностью соединения с точкой активации упомянутой нагрузки;

- сеть радиочастотной связи через упомянутую радиочастотную сеть; и

- коммутационный элемент, связанный с упомянутой выводной клеммой и с комбинированной клеммой, находящийся либо в непроводящем состоянии, в котором он запрещает прохождение тока между комбинированной клеммой и выводной клеммой либо в проводящем состоянии, в котором он разрешает прохождение тока между комбинированной клеммой и выводной клеммой, причем упомянутый коммутационный элемент находится под управлением упомянутого элемента радиочастотной связи посредством управляющей передачи, включающей в себя логический блок, связанный с упомянутым элементом радиочастотной связи, а также электромагнитный привод упомянутого коммутационного элемента, связанный с упомянутым логическим блоком; причем упомянутая управляющая передача сконфигурирована таким образом, что переходы между непроводящим состоянием и проводящим состоянием коммутационного элемента следуют командам, полученным упомянутым элементом радиочастотной связи;

причем упомянутый логический блок выполнен с возможностью определения силы тока из сигнала, обеспеченного элементом измерения тока, и передачи вне упомянутого устройства, через упомянутый элемент радиочастотной связи, определенной таким образом силы тока;

причем устройство отличается тем, что включает в себя клеммную панель, выполненную с возможностью соединения кабелями с элементом измерения тока, внешним по отношению к упомянутому устройству; упомянутая клеммная панель связана с упомянутым логическим блоком; упомянутый логический блок выполнен с возможностью определения упомянутой силы тока из сигнала, присутствующего на упомянутой клеммной панели;

благодаря чему, когда упомянутая точка активации упомянутой нагрузки является командной клеммой силового контактора, отличного от упомянутого устройства с выводными клеммами упомянутого силового контактора, соединенными кабелями с упомянутой нагрузкой и с упомянутым элементом измерения тока, который располагается на одном упомянутом кабеле, соединяющем упомянутую нагрузку с одной упомянутой выводной клеммой упомянутого силового контактора, сила тока, передаваемая внешне упомянутым устройством через упомянутый элемент радиочастотной связи, является силой тока, потребляемой упомянутой нагрузкой.

Для радиочастотной сети, все происходит, как если бы это было устройство согласно изобретению, которое непосредственно запитывает нагрузку и внутренне осуществляет измерение тока, проходящего через него, в частности со своим единственным адресом радиочастотной сети, который используется, чтобы подавать команду запитывания нагрузки и узнавать потребление нагрузки.

Таким образом, интеграция силового контактора в радиочастотную сеть является особенно простой, удобной и экономичной, требуется не модифицировать силовой контактор, а просто соединить одну из его командных клемм с устройством согласно изобретению и разместить элемент измерения тока, соединенный с клеммной панелью устройства согласно изобретению, на одном из кабелей, соединяющих силовой контактор с нагрузкой.

Согласно преимущественным признакам:

- упомянутый логический блок сконфигурирован таким образом, что единственной силой тока, которую он определяет и передает внешне упомянутого устройства через упомянутый элемент радиочастотной связи, является сила тока, определяемая из упомянутого сигнала, присутствующего на упомянутой клеммной панели;

- сигнал, присутствующий на упомянутой клеммной панели, является разностью потенциалов между двумя соединительными точками упомянутой клеммной панели, причем упомянутый источник переменного тока является однофазным;

- упомянутый сигнал, присутствующий на упомянутой клеммной панели, является множеством разностей потенциалов между двумя соединительными точками упомянутой клеммной панели, причем упомянутый источник переменного тока является трехфазным;

- упомянутая комбинированная клемма является упомянутой вводной клеммой; и/или

- упомянутая комбинированная клемма является дополнительной клеммой, отличной от упомянутой вводной клеммы, благодаря чему ни упомянутая выводная клемма, ни упомянутая комбинированная клемма не приводится к потенциалу одного из полюсов упомянутого источника переменного тока.

Другой задачей изобретения является, во втором аспекте, электрическая цепь, включающая в себя:

- устройство наподобие раскрытого выше;

- нагрузку, которую упомянутое устройство позволяет или не позволяет запитывать источником переменного тока в соответствии с командами, полученными по радиочастоте упомянутым устройством через упомянутую радиочастотную сеть;

- силовой контактор, отличный от упомянутого устройства, включающий в себя выводные клеммы, соединенные кабелями с упомянутой нагрузкой, и командную клемму, соединенную кабелем с упомянутой выводной клеммой упомянутого устройства, причем упомянутая командная клемма упомянутого контактора образует упомянутую точку активации упомянутой нагрузки; и

- элемент измерения тока, расположенный на одном упомянутом кабеле, соединяющем упомянутую нагрузку с одной из упомянутых выводных клемм упомянутого силового контактора, причем сила тока, передаваемая внешне упомянутым устройством через упомянутый элемент радиочастотной связи, является силой тока, потребляемой упомянутой нагрузкой.

Согласно преимущественным признакам:

- упомянутая цепь включает в себя устройство базовой станции для реализации упомянутой радиочастотной сети и образования шлюза к сети IP;

- упомянутый элемент измерения тока представляет собой зажимной амперметр или контур и/или

- упомянутое устройство, позволяющее или не позволяющее упомянутому источнику переменного тока запитывать упомянутую нагрузку, и упомянутое устройство базовой станции имеют модульный формат.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Ниже приведено подробное описание иллюстративных вариантов осуществления изобретения, со ссылкой на прилагаемые чертежи, где:

- фиг. 1-4, описанные выше, демонстрируют известный контактор и связанный с ним участок электрической установки;

- фиг. 5-8, описанные выше, демонстрируют известный переключатель дистанционного управления и связанный с ним участок электрической установки;

- фиг. 9-12, описанные выше, демонстрируют другой известный контактор и другой известный переключатель дистанционного управления и связанный с ними участок электрической установки;

- фиг. 13, описанный выше, демонстрирует этот другой известный контактор или переключатель дистанционного управления, а также устройство базовой станции модульного формата, с которым он осуществляет связь посредством радиочастотной сети, участники которой идентифицируются соответствующими уникальными адресами;

- фиг. 14 - представление, аналогичное фиг. 10, но где внутренняя цепь, представленная очень схематично, является внутренней цепью устройства контактора или переключателя дистанционного управления согласно изобретению;

- фиг. 15 - вид, аналогичный фиг. 13, но с устройством контактора или переключателя дистанционного управления согласно изобретению, которое связано с силовым контактором для питания нагрузки и с внешним элементом для измерения тока, потребляемого нагрузкой;

- фиг. 16 - вид, аналогичный фиг. 15, но для разновидности силового контактора и соответствующей разновидности устройства контактора или переключателя дистанционного управления согласно изобретению;

- фиг. 17 - вид, аналогичный фиг. 14, но где внутренняя цепь, представленная очень схематично, является внутренней цепью устройства контактора или переключателя дистанционного управления согласно изобретению, показанного на фиг. 16;

- фиг. 18 - вид, аналогичный фиг. 15, но где силовой контактор и нагрузка являются трехфазными; и

- фиг. 19 аналогична фиг. 18, но для разновидности устройства контактора или переключателя дистанционного управления согласно изобретению, показанного на фиг. 16 и 17, и разновидности трехфазного силового контактора.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Для упрощения, для электрического устройства 500A согласно изобретению, показанного на фиг. 14 и 15, используются те же ссылочные позиции, что и для известного устройства 500.

Электрическое устройство 500A, показанное на фиг. 14 и 15, аналогично известному электрическому устройству 500 за исключением того, что включает в себя клеммную панель 602, связанную с логическим блоком 550, и тем, что шунт 555 упразднен.

Таким образом, таким же образом, как в электрическом устройстве 500, первая сторона пары контактов 557 связана с клеммой 521, но в устройстве 500A вторая сторона пары контактов связана с клеммой 514 напрямую, не через шунт 555.

В устройстве 500A, логический блок 550 связан с клеммной панелью 602, здесь двумя особыми проводящими дорожками, соответственно, связывающими соединительную точку клеммной панели 602 с соединительной точкой логического блока 550 и другой соединительной точкой клеммной панели 602 с другой соединительной точкой логического блока 550.

Это позволяет логическому блоку 550 знать разность потенциалов между соединительной точкой и другой соединительной точкой клеммной панели 602.

Клеммная панель 602 выполнена с возможностью соединения кабелями с элементом измерения тока, внешним по отношению к устройству 500A, например, внешним элементом 603 измерения тока, показанным на фиг. 15.

Этот внешний элемент выполнен с возможностью подачи на клеммную панель 602 сигнал, здесь разности потенциалов между соединительной точкой и другой соединительной точкой клеммной панели 602, который выражается силой тока, циркулирующего в кабеле, внешнем по отношению к устройству 500A, на котором располагается измерительный элемент, например, кабеле 131, показанном на фиг. 15.

Логический блок 550 выполнен с возможностью вывода из разности потенциалов между соединительной точкой и другой соединительной точкой клеммной панели 602 силы тока, циркулирующего в кабеле, внешнем по отношению к устройству 500A, на котором располагается измерительный элемент.

Таким образом, логический блок 550 может определять силу тока, циркулирующего в нагрузке 524, которую устройство 500A предписывает запитывать, в то время как ток, который циркулирует в нагрузке 524, не циркулирует в устройстве 500A.

Это имеет место, например, в электрической цепи, показанной на фиг. 15, которая образует часть электрической установки, применяемой в сфере обслуживания или в домашнем хозяйстве.

Эта цепь включает в себя контактор 100, устроенный как описано выше со ссылкой на фиг. 1-4.

Здесь контактор 100 выступает в роли силового контактора, способного пропускать более сильный ток, чем тот, который может проходить через устройство 500A, например, 34 А или 50 А, тогда как максимальный ток, который может проходить через устройство 500A, составляет, например, 20 А.

Таким же образом, как для электрической цепи, проиллюстрированной на фиг. 3 и 4, в электрической цепи, проиллюстрированной на фиг. 15, нагрузка 124 подключена на первой стороне первым кабелем 131 к соединительной клемме 119 и на второй стороне вторым кабелем 132 к соединительной клемме 121; и соединительные клеммы 113 и 114 контактора 100 соединены кабелями с выводными клеммами прерывателя цепи (не показаны на фиг. 15), например, прерывателя 300 цепи, который служит для защиты цепи, включающей в себя нагрузку 124, причем здесь клемма 113, соединена с выводной клеммой этого прерывателя цепи, которая находится на нейтральном полюсе, пока клемма 114 связана с выводной клеммой этого прерывателя цепи, которая находится на токоведущем полюсе.

Таким же образом, как для электрической цепи, проиллюстрированной на фиг. 3 и 4, в электрической цепи, проиллюстрированной на фиг. 15, другой прерыватель цепи (не показан на фиг. 15), например, прерыватель 400 цепи, обеспечен для защиты цепи, включающей в себя катушку 125 (фиг. 2), подключенную между клеммами 120 и 122, причем здесь клемма 120, которая соединена кабелем с выводной клеммой этого прерывателя цепи, которая находится на нейтральном полюсе.

В отличие от электрической цепи, проиллюстрированной на фиг. 3 и 4, в электрической цепи, проиллюстрированной на фиг. 15, клемма 122 контактора 100 не соединена кабелем с одной из сторон командного элемента, например 123; клемма 122 фактически присоединена к соединительной клемме 521 устройства 500A, кабелем 525.

Соединительная клемма 514 устройства 500A связана кабелем 528 с выводной клеммой прерывателя цепи, например 400, которая находится на токоведущем полюсе, пока клемма 513 устройства 500A связана кабелем 527 с выводной клеммой прерывателя цепи, например 400, которая находится на нейтральном полюсе.

В общем случае, в цепи, проиллюстрированной на фиг. 15, коммутационный элемент 557 устройства 500A играет в отношении контактора 100 ту же роль, что и командный элемент 123 цепи, проиллюстрированной на фиг. 3 и 4.

Можно видеть, что, когда коммутационный элемент 557 находится в проводящем состоянии, между клеммами 120 и 122 присутствует напряжение сети, катушка 125 (фиг. 2) активирована, пары контактов 126 и 127 (фиг. 2) находятся в проводящем состоянии, и нагрузка 524 запитывается. Когда коммутационный элемент 557 находится в непроводящем состоянии, напряжение между клеммами 120 и 122 отсутствует, катушка 125 (фиг. 2) деактивирована, пары контактов 126 и 127 (фиг. 2) находятся в непроводящем состоянии, и нагрузка 524 не запитывается.

Соединительная клемма 122 контактора 100 образует точку активации нагрузки 524 с помощью устройства 500A, как и сторона нагрузки 524, с которой связана клемма 521 в электрической цепи, проиллюстрированной на фиг. 13. Для упрощения, ссылочная позиция 525 остается для электрического кабеля, связывающего клемму 521 с точкой активации нагрузки 524, которая образует клемму 122 контактора 100.

Активированное или деактивированное состояние коммутационного элемента 557 устанавливается, как описано выше, в соответствии с проводящим или непроводящим состояниями, взятыми командным элементом 523, подключенным к клеммам 520 и 522, если устройство 500A находится в конфигурации автоматической работы. Если устройство 500A находится в конфигурации принудительной работы, коммутационный элемент 557 находится в активированном состоянии. Если устройство 500A находится в конфигурации остановки, коммутационный элемент 557 находится в деактивированном состоянии.

Как указано выше, элемент 554 радиочастотной связи, связанный с логическим блоком 550, позволяет дистанционно управлять электрическим устройством 500A, таким образом, чтобы оно принимало одну из вышеупомянутых конфигураций (автоматической работы, принудительной работы и остановки).

Можно видеть, что устройство 500A можно использовать без соединения клемм 520 и 522 с командным элементом 523, путем установления, посредством дистанционного управления, через элемент 554 радиочастотной связи, конфигурации принудительной работы или конфигурации остановки.

Можно видеть, что ток, который циркулирует в коммутационном элементе 557 устройства 500A, является током активации катушки 125 (фиг. 2).

Если бы вместо устройства 500A использовалось устройство 500, шунт 555 позволил бы знать ток активации катушки 125 (фиг. 2), а не ток, который циркулирует в нагрузке 524.

Как указано выше, электрическое устройство 500A, показанное на фиг. 14 и 15, аналогично известному электрическому устройству 500 за исключением того, что шунт 555 упразднен, и что устройство 500A включает в себя клеммную панель 602, связанную с логическим блоком 550, который может, таким образом, знать разность потенциалов между соединительной точкой и другой соединительной точкой клеммной панели 602, причем логический блок 550 выполнен с возможностью вывода из этой разности потенциалов силы тока, циркулирующего в кабеле, внешнем по отношению к устройству 500A, на котором располагается измерительный элемент, соединенный с клеммной панелью 602.

В цепи, проиллюстрированной на фиг. 15, измерительный элемент 603 располагается на кабеле 131, соединяющем клемму 119 с нагрузкой 524, и, таким образом, на кабеле, где циркулирует ток, проходящий через нагрузку 524.

Таким образом, логический блок 550 может определять силу тока, циркулирующего в нагрузке 524, которую устройство 500A предписывает запитывать, в то время как ток, который циркулирует в нагрузке 524, не циркулирует в устройстве 500A.

Устройство 500A, таким образом, может интегрироваться в сеть устройств, соединенных точно так же, как устройство 500, таким образом с одним и тем же сетевым адресом как для команды запитывания нагрузки 524 и для мониторинга потребления нагрузки 524.

Также можно видеть, что опасность мониторинга потребления тока силового контактора 100 по ошибке вместо потребления нагрузки 524 исключена, при условии, что устройство 500A не измеряет силу тока, проходящего через него.

В проиллюстрированном примере, элемент 603 измерения тока представляет собой зажимной амперметр (тор и обмотка), или контур, который окружает кабель, где циркулирует ток, подлежащий измерению, здесь кабель 131. Каждый из двух концов обмотки зажима измерения тока связан с одним соответствующим из двух кабелей, которые включает в себя шнур 604, который соединяет измерительный элемент 603 с клеммной панелью 602.

Каждый из двух кабелей шнура 604 связан с соответствующей соединительной точкой клеммной панели 602.

Таким образом, разность потенциалов между двумя соединительными точками клеммной панели 602 соответствует разности потенциалов между двумя концами обмотки зажимного амперметра, которая образует измерительный элемент 603.

Таким образом, эта разность потенциалов представляет силу тока, циркулирующего в кабеле 131 и, таким образом, в нагрузке 524.

При необходимости, интерфейс для форматирования этой разность потенциалов обеспечивается, например, в клеммной панели 602 между впускным отверстием кабелей шнура 604 и дорожками, связывающими клеммную панель 602 с логическим блоком 550, чтобы напряжение, подаваемое на соответствующие соединительные точки логического блока 550, согласуется с его спецификациями.

Шнур 604 здесь соединен с клеммной панелью 602 вставным соединителем. Как вариант, шнур 604 соединен с клеммной панелью 602 иначе, например, благодаря винтовым клеммам.

Цепь, проиллюстрированная на фиг. 16, аналогична проиллюстрированной на фиг. 15, за исключением того, что силовой контактор 100 имеет другую внутреннюю конфигурацию, с электронным эквивалентом катушки 125, которая запитывает внутренне силовой контактор 100 энергией, поступающим из сети, с которым соединены клеммы 113 и 114. В результате, на клеммах 120 и 122 не должно быть потенциала, то есть ни на одну из них, вне контактора 100, не должен подаваться потенциал одного из полюсов источника тока. Напротив, клеммы 120 и 122 должны быть связаны с коммутационным элементом, две стороны которого не имеют потенциала. Когда этот коммутационный элемент проводит ток, клеммы 119 и 121 соответственно связаны с клеммой 113 и с клеммой 114, благодаря чему нагрузка 524 запитывается; и когда этот коммутационный элемент не проводит ток, клеммы 119 и 121 не связаны с клеммами 113 и 114, благодаря чему нагрузка 524 не запитывается.

Чтобы иметь возможность взаимодействовать с таким силовым контактором 100, устройство 500A, показанное на фиг. 16 и 17, включает в себя дополнительную соединительную клемму 605, тогда как сторона коммутационного элемента 557, противоположная связанной с клеммой 521, связана не с клеммой 514, а с дополнительной клеммой 605.

Таким образом, две соединительные клеммы 521 и 605, с которыми связаны соответствующие стороны коммутационного элемента 557 не имеют потенциала.

В цепи, показанной на фиг. 16, клемма 120 контактора 100 не соединена кабелем с выводной клеммой на нейтральном полюсе прерывателя цепи например 400, но соединена кабелем 606 с клеммой 605 устройства 500A.

Можно видеть, что в цепи, показанной на фиг. 16, соединительная клемма 120 контактора 100 образует точку активации нагрузки 524 посредством устройства 500A, таким же образом, как соединительная клемма 122 образует такую точку активации, что объяснено выше.

Цепь, проиллюстрированная на фиг. 18, аналогична цепи, проиллюстрированной на фиг. 15, за исключением того, что контактор 100 и нагрузка 524 являются трехфазными.

Таким образом, не показанный прерыватель цепи, например 300 (фиг. 3 и 4), сам также является трехфазным. Клемма 114 контактора 100 цепи, проиллюстрированной на фиг. 18, соединена кабелем с выводной клеммой на токоведущем полюсе 1 прерывателя цепи например 300, дополнительная клемма 114A соединена кабелем с выводной клеммой на токоведущем полюсе 2 прерывателя цепи, например 300, и дополнительная клемма 114B соединена кабелем с выводной клеммой на токоведущем полюсе 3 прерывателя цепи, например 300.

Внутренняя цепь контактора 100 цепи, проиллюстрированной на фиг. 18, аналогична цепи, проиллюстрированной на фиг. 2, но с двумя дополнительными парами контактов, управляемых катушкой 125, чтобы, при активации катушки 125, клемма 114A связывалась с дополнительной клеммой 121A, и клемма 114B связывалась с дополнительной клеммой 121B.

Нагрузка 524 соединен кабелями с клеммами 119, 121, 121A и 121B.

Помимо элемента 603 измерения тока, размещенного на кабеле, соединяющем клемму 121 с нагрузкой 524, дополнительный элемент 603A измерения тока располагается на кабеле, соединяющем клемму 121A с нагрузкой 524 и другой дополнительный элемент 603B измерения тока располагается на кабеле, соединяющем клемму 121B с нагрузкой 524.

Два кабеля трех элементов 603, 603A и 603B соединяются, и шнур 604 цепи, проиллюстрированной на фиг. 18, таким образом, включает в себя шесть кабелей.

Таким образом, клеммная панель 602 устройства 500A цепи, проиллюстрированной на фиг. 18, включает в себя шесть соединительных точек, каждая из которых связана отдельной проводящей дорожкой с логическим блоком 550, которая выполнена с возможностью вывода тока, потребляемого нагрузкой 524, из трех разностей потенциалов, обеспеченных измерительными элементами 603, 603A и 603B.

Цепь, проиллюстрированная на фиг. 19, аналогична проиллюстрированной на фиг. 18, за исключением того, что силовой контактор 100 этой цепи, как и силовой контактор 100, проиллюстрированный на фиг. 16, имеет клеммы 120 и 122, на которых не должно быть потенциала.

Таким образом, устройство 500A цепи, проиллюстрированной на фиг. 19, аналогично устройству 500A цепи, проиллюстрированной на фиг. 18, но, как и устройство 500A цепи, проиллюстрированной на фиг. 16, включает в себя дополнительную соединительную клемму 605, тогда как сторона коммутационного элемента 557, противоположная связанной с клеммой 521, связана не с клеммой 514, а с дополнительной клеммой 605.

В цепи, показанной на фиг. 19, клемма 120 контактора 100 не соединена кабелем с выводной клеммой на нейтральном полюсе прерывателя цепи, например 400, но соединена кабелем 606 с клеммой 605 устройства 500A.

В вариантах не показаны:

- электрическое устройство 500A взаимодействует непосредственно (и не посредством силового контактора, например 100) с нагрузкой, например 524, наподобие цепи, показанной на фиг. 13, причем точка активации нагрузки 524, с которой соединена выводная клемма 521, является одной из сторон нагрузки 524, но с внешним элементом измерения тока, например 603, который располагается на кабеле 525 или 526;

- меры, описанные выше таким образом, что безопасное напряжение подается на командный элемент, например 523, исключены из устройства, например 500A, причем внутренняя конфигурация устройства согласно этой разновидности, в отношении взаимодействия с командным элементом, аналогична внутренней конфигурации, показанной на фиг. 2 или на фиг. 6;

- элемент измерения тока, например 603, 603A и 603B, заменен другим элементом для измерения тока, например, шунтом или датчиком на основе эффекта Холла;

- устройство 601 базовой станции имеет формат, отличный от модульного;

- устройство, например 500A, имеет формат, отличный от модульного

- сеть WPAN, реализованная устройством 601 базовой станции, имеет спецификации, отличные от ZigBee, например BLE (Bluetooth Low Energy);

- доступ устройства 601 базовой станции к сети IP осуществляется иначе, чем с помощью Wi-Fi, например, по проводной линии связи Ethernet; и/или

- радиочастотная сеть, участники которой идентифицируются уникальным адресом, отличается от сети WPAN выделенной базовой станцией, например, устройство 500A выполнено с возможностью непосредственно формировать часть сети IP через Wi-Fi.

Возможны многие другие варианты в соответствии с обстоятельствами, и в связи с этим следует понимать, что изобретение не ограничивается описанными и представленными примерами.

Формула изобретения

1. Электрическое устройство, позволяющее или не позволяющее источнику переменного тока для электрической установки, применяемой в сфере обслуживания или в домашнем хозяйстве, запитывать нагрузку (524) в соответствии с командами, принятыми упомянутым устройством через радиочастотную сеть, причем упомянутое устройство выполнено с возможностью образовывать часть упомянутой радиочастотной сети, причем участники упомянутой радиочастотной сети идентифицируются посредством характерного для них адреса, причем упомянутое устройство включает в себя:

- вводную клемму (514), выполненную с возможностью соединения с полюсом упомянутого источника переменного тока, и другую вводную клемму (513), выполненную с возможностью соединения с другим полюсом упомянутого источника переменного тока;

- выводную клемму (521), выполненную с возможностью соединения с точкой активации упомянутой нагрузки (524);

- сеть (554) радиочастотной связи через упомянутую радиочастотную сеть; и

- коммутационный элемент (557), связанный с упомянутой выводной клеммой (521) и с комбинированной клеммой (514; 605), находящийся либо в непроводящем состоянии, в котором он запрещает протекание тока между комбинированной клеммой (514; 605) и выводной клеммой (521), либо в проводящем состоянии, в котором он разрешает протекание тока между комбинированной клеммой (514; 605) и выводной клеммой (521), причем упомянутый коммутационный элемент (557) управляется посредством упомянутого элемента (554) радиочастотной связи посредством управляющей передачи, включающей в себя логический блок (550), связанный с упомянутым элементом (554) радиочастотной связи, а также электромагнитный привод (556) упомянутого коммутационного элемента (557), связанный с упомянутым логическим блоком (550); причем упомянутая управляющая передача сконфигурирована таким образом, что переходы между непроводящим состоянием и проводящим состоянием коммутационного элемента (557) следуют командам, принятым упомянутым элементом (554) радиочастотной связи;

причем упомянутый логический блок (550) выполнен с возможностью определения силы тока из сигнала, обеспеченного элементом измерения тока, и передачи вне упомянутого устройства, через упомянутый элемент (554) радиочастотной связи, определенной таким образом силы тока;

причем устройство отличается тем, что включает в себя клеммную панель (602), выполненную с возможностью соединения кабелями (604) с элементом (603; 603, 603A, 603B) измерения тока, внешним по отношению к упомянутому устройству; причем упомянутая клеммная панель (602) связана с упомянутым логическим блоком (550); причем упомянутый логический блок (550) выполнен с возможностью определения упомянутой силы тока из сигнала, присутствующего на упомянутой клеммной панели (602);

благодаря чему, когда упомянутая точка активации упомянутой нагрузки (524) является командной клеммой (122) силового контактора (100), отличного от упомянутого устройства (500A), с выводными клеммами (119, 121) упомянутого силового контактора (100), соединенными кабелями (131, 132) с упомянутой нагрузкой (524) и с упомянутым элементом (603; 603, 603A, 603B) измерения тока, который располагается на одном упомянутом кабеле (131, 132), соединяющем упомянутую нагрузку (524) с одной упомянутой выводной клеммой (119, 121) упомянутого силового контактора (100), сила тока, передаваемая внешне упомянутым устройством (500A) через упомянутый элемент (554) радиочастотной связи, является силой тока, потребляемой упомянутой нагрузкой (524).

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что упомянутый логический блок (550) сконфигурирован таким образом, что единственной силой тока, которую он определяет и передает внешне относительно упомянутого устройства через упомянутый элемент (554) радиочастотной связи, является сила тока, определяемая из упомянутого сигнала, присутствующего на упомянутой клеммной панели (602).

3. Устройство по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что упомянутый сигнал, присутствующий на упомянутой клеммной панели (602), является разностью потенциалов между двумя соединительными точками упомянутой клеммной панели (602), причем упомянутый источник переменного тока является однофазным.

4. Устройство по любому из пп. 1 или 2, отличающееся тем, что упомянутый сигнал, присутствующий на упомянутой клеммной панели (602), является множеством разностей потенциалов между двумя соединительными точками упомянутой клеммной панели (602), причем упомянутый источник переменного тока является трехфазным.

5. Устройство по любому из пп. 1-4, отличающееся тем, что упомянутая комбинированная клемма является упомянутой вводной клеммой (514).

6. Устройство по любому из пп. 1-4, отличающееся тем, что упомянутая комбинированная клемма (605) является дополнительной клеммой, отличной от упомянутой вводной клеммы (514), благодаря чему ни упомянутая выводная клемма (521), ни упомянутая комбинированная клемма (605) не приводится к потенциалу одного из полюсов упомянутого источника переменного тока.

7. Электрическая установка, применяемая в сфере обслуживания или в домашнем хозяйстве, включающая в себя:

- устройство (500A) по любому из пп. 1-6;

- нагрузку (524), которую упомянутое устройство (500A) позволяет или не позволяет запитывать источником переменного тока в соответствии с командами, принятыми по радиочастоте упомянутым устройством (500A) через упомянутую радиочастотную сеть;

- силовой контактор (100), отличный от упомянутого устройства (500A), включающий в себя выводные клеммы (119, 121), соединенные кабелями (131, 132) с упомянутой нагрузкой (524), и командную клемму (122), соединенную кабелем (525) с упомянутой выводной клеммой (521) упомянутого устройства (500A), причем упомянутая командная клемма (112) упомянутого контактора (100) образует упомянутую точку активации упомянутой нагрузки (524); и

- элемент (603; 603, 603A, 603B) измерения тока, расположенный на одном упомянутом кабеле (131, 132), соединяющем упомянутую нагрузку (524) с одной из упомянутых выводных клемм (119, 121) упомянутого силового контактора (100), причем сила тока, передаваемая внешне упомянутым устройством (500A) через упомянутый элемент (554) радиочастотной связи, является силой тока, потребляемой упомянутой нагрузкой (524).

8. Электрическая установка, применяемая в сфере обслуживания или в домашнем хозяйстве, по п. 7, отличающаяся тем, что включает в себя устройство (601) базовой станции для реализации упомянутой радиочастотной сети и формирования шлюза к сети IP.

9. Электрическая установка, применяемая в сфере обслуживания или в домашнем хозяйстве, по любому из пп. 7 или 8, отличающаяся тем, что упомянутый элемент измерения тока представляет собой зажимной амперметр (603; 603, 603A, 603B).

10. Электрическая установка, применяемая в сфере обслуживания или в домашнем хозяйстве, по любому из пп. 7-9, отличающаяся тем, что упомянутое устройство (500A), позволяющее или не позволяющее упомянутому источнику переменного тока запитывать упомянутую нагрузку (524), и упомянутая базовая станция (601) имеют модульный формат.