BR102014012644A2 - Material dielétrico gelatinoso para conector de alta tensão elétrica - Google Patents

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Thomas & Betts Int
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Abstract

RESUMO "MATERIAL DIELÉTRICO GELATINOSO PARA CONECTOR DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA" Trata-se de um dispositivo conector que inclui um corpo do dispositivo e uma montagem de pino. O dispositivo conector inclui uma parte de bucha com um barramento condutivo possuindo um primeiro furo, um invólucro condutivo com um segundo furo que é de forma axial alinhado com o primeiro furo, uma câmara interna separando o primeiro furo e o segundo furo, e um material de silicone gelatinoso incluído dentro da câmara interna. A montagem de pino inclui uma ponta não condutiva e um pino condutivo seguro junto à ponta não condutiva. A montagem de pino é configurada para se mover de forma axial, dentro do primeiro e do segundo furos, entre uma posição fechada que proporciona uma conexão elétrica entre o barramento condutivo e o invólucro condutivo e uma posição aberta que não proporciona conexão elétrica entre o barramento condutivo e o invólucro condutivo. O material de silicone gelatinoso inibe a formação de arco elétrico por tensão elétrica através de uma superfície da ponta não condutiva quando a montagem de pino está na posição aberta

Description

"MATERIAL DIELÉTRICO GELATINOSO PARA CONECTOR DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA" ANTECEDENTES DA INVENÇÃO [001 ]A presente invenção se relaciona com conectores elétricos de alta tensão elétrica, tais como disjuntores de alta tensão elétrica, distribuidores e outros equipamentos elétricos. Materiais dielétricos típicos utilizados em aplicações de alta tensão elétrica incluem ar, óleo, ou gás de hexafluoreto de enxofre (SF6). O ar requer uma longa distância entre os contatos de modo a reduzir a probabilidade de formação de arco elétrico nos ambientes de alta tensão elétrica (por exemplo, 5+ kV). Comparado com o ar, o óleo requer distâncias menores entre os contatos, mas o óleo é sujeito à ignição quando ocorre uma falha e pode conter bifenilas policloradas (PCBs). Da mesma forma que o óleo, o gás SF6 requer distâncias relativamente curtas entre os contatos, mas a utilização de gás SF6 é indesejável por razões de proteção ambiental.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS [002] A Fig. 1 é um diagrama esquemático em seção transversal ilustrando uma montagem de conector em uma posição aberta de acordo com implementações descritas neste documento; [003] A Fig. 2 é um diagrama esquemático em seção transversal ilustrando a montagem de conector da Fig. 1 em uma posição fechada; [004] A Fig. 3 é um diagrama esquemático em seção transversal de um corpo do conector da montagem de conector da Fig. 1; e [005] A Fig. 4 é uma vista esquemática aumentada da montagem de pino da montagem de conector da Fig. 1.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CONCRETIZAÇÕES PREFERIDAS [006] A descrição detalhada seguinte se refere aos desenhos acompanhantes. Os mesmos números de referência em diferentes desenhos podem identificar os mesmos elementos ou elementos similares. [007] De acordo com implementações descritas neste documento, uma câmara cheia com gel de silicone é utilizada como um material dielétrico para isolar uma montagem de pino de contato em um conector elétrico de alta tensão elétrica. O gel de silicone atua como um composto de isolamento maleável que é capaz de aderir, separar e aderir de novo com a montagem de pino de contato. O gel de silicone impede a tensão elétrica de fluir ao longo de uma superfície isolada da montagem de pino e/ou formar centelha ou forma arco elétrico junto aos componentes condutivos do conector elétrico de alta tensão elétrica. [008] Como utilizado nesta revelação, o termo “alta tensão elétrica” se refere ao equipamento configurado para operar em uma tensão elétrica nominal do sistema acima de 5 quilovolts (kV). Assim, o termo “alta tensão elétrica” se refere ao equipamento adequado para uso em serviço de concessionária de energia elétrica, tal como em sistemas operando em tensões elétricas nominais de ao redor de 5 kV até ao redor de 38 kV, normalmente referidos como sistemas de “distribuição”, bem como equipamento para uso em sistemas de “transmissão”, operando em tensões elétricas nominais acima de ao redor de 38 kV. O equipamento aplicável pode incluir um disjuntor, um dispositivo de aterramento, distribuidora, ou ouro equipamento de alta tensão elétrica. [009] A Fig. 1 é um diagrama esquemático em seção transversal ilustrando uma montagem de conector 10 em uma posição aberta de acordo com implementações descritas neste documento. A Fig. 2 é um diagrama esquemático em seção transversal ilustrando a montagem de conector 10 em uma posição aberta. A montagem de conector 10 geralmente pode incluir um corpo do dispositivo 100 e uma montagem de pino 200 que se move de forma axial dentro do corpo do dispositivo 100 entre a posição aberta da Fig. 1 e a posição fechada da Fig. 2. A Fig. 3 é um diagrama esquemático em seção transversal do corpo do dispositivo 100, e a Fig. 4 é uma vista esquemática aumentada da montagem de pino 200. [010] Referindo-se coletivamente às Figs. 1 até 4, o corpo do dispositivo 100 pode incluir um conector 102 que é conectado com um barramento 106. Em uma implementação, o conector 102 pode incluir uma conexão com roscas, como apresentado. Em outras implementações, o conector 102 pode incluir um conector do tipo garfo ou outro tipo de conector que seja inteiriçamente formado com o barramento 106. O conector 102 e o barramento 106 podem ser fabricados de um material eletricamente condutivo, tal como cobre. O conector 102 e/ou o barramento 106 podem se estender através de uma parte de bucha 104 do corpo do dispositivo 100. A parte de bucha 104 pode formar uma camada externa isolante ao redor do barramento 106 a partir do qual o conector 102 se estende. A parte de bucha 104 pode ser fabricada, por exemplo, de uma borracha isolante ou de material de epóxi. Em uma implementação, a parte de bucha 104 pode ser dimensionada como uma interface de corrente elevada do padrão ANSI. [011] Como apresentado, por exemplo, na Fig. 3, o barramento 106 pode incluir um furo axial 108 formado de forma concêntrica no mesmo e um conjunto de contatos com grade 110. O furo 108 pode ser configurado para receber a montagem de pino 200 de modo que a montagem de pino 200 possa deslizar em relação aos contatos com grade 110, como descrito adicionalmente abaixo. Como apresentado, por exemplo, na Fig. 3, o furo 108 pode abrir para uma abertura maior 109 da parte de bucha 104. [012] O corpo do dispositivo 100 adicionalmente pode incluir um invólucro condutivo 112. O invólucro condutivo 112 pode ser fabricado de um material eletricamente condutivo, tal como cobre. O invólucro condutivo 112 pode incluir uma conexão terminal ou outra interface (não apresentada) com o equipamento elétrico ou com o terra. [013] Como apresentado na Fig. 3, o invólucro condutivo 112 também pode incluir um furo central axial 118 formado de forma concêntrica no mesmo e um conjunto de contatos com grade 120. Apesar de as implementações serem descritas neste documento utilizando contatos com grade 110 / 120, em outras implementações um tipo diferente de contato pode ser utilizado no furo 108 e no furo 118. Em outras implementações, o furo 108 e o furo 118 simplesmente podem incluir uma região de contato ao invés dos contatos com grade 110/120. O furo central 118 pode ser configurado para receber a montagem de pino 200 de modo que a montagem de pino 200 pode deslizar junto aos contatos com grade 120, como adicionalmente descrito abaixo. Como apresentado, por exemplo, na Fig. 3, o furo central 118 pode se unir a uma abertura maior 119 do invólucro condutivo 12. [014] Como apresentado nas Figs. 1 e 4, a montagem de pino 200 pode incluir uma ponta não condutiva (por exemplo, isolante) 202 e um pino condutivo 204. Em uma implementação, a ponta não condutiva 202 pode ser formada de um material plástico,, e o pino condutivo 204 pode ser formado de cobre. A ponta não condutiva 202 pode incluir uma cavilha com roscas 206 e o pino condutivo 204 pode incluir uma abertura fêmea com roscas correspondente 208 (ou vice versa) para segurar a ponta não condutiva 2020 junto ao pino condutivo 204. Em outras concretizações, a ponta não condutiva 202 pode ser quimicamente ligada ou aderida com o pino condutivo 204, tal como com um epóxi ou outro adesivo. A ponta não condutiva 210 pode incluir um canal 210 configurado para se alinhar com um canal correspondente 212 no pino condutivo 204 para permitir que o ar escape a partir do furo 108 durante o avanço da montagem de pino 200 dentro do furo 108. O pino condutivo 204 também pode incluir uma sede 214 para anéis em O 216 para vedarem a interface entre a ponta não condutiva 202 e o pino condutivo 204. [015] A montagem de pino 200 pode ser mover de forma axial dentro dos furos 108 /118 e das aberturas 109/119. A montagem de pino 200 pode ser movida, por exemplo, por um motor (não apresentado) ou por outra força mecânica entre a posição aberta apresentada na Fig. 1 e a posição fechada apresentada na Fig. 2. Em uma implementação, por exemplo, o dispositivo conector 10 pode estar EME comunicação com um controlador que inicia um motor para seletivamente mover a montagem de pino 200 entre a posição aberta da Fig. 1 e a posição fechada da Fig. 2. [016] Em uma implementação, o corpo do dispositivo 100 e a montagem de pino 200 são configurados para proporcionarem aproximadamente 5,08 centímetros (duas polegadas) (por exemplo, + uma oitava polegada) de distância axial (“D” na Fig. 1) entre o barramento 106 e o pino condutivo 204 quando a montagem de conector 10 está em uma posição aberta / não aterrada. Assim, a distância de percurso axial da montagem de pino 200 pode ser entre ao redor de 2,54 e 7,62 centímetros (duas e três polegadas) para garantir bom contato elétrico entre o pino condutivo 204 e os contatos com grade 110 quando a montagem de conector 10 está em uma posição fechada / aterrada. [017] Geralmente, em uma implementação, a montagem de pino 200 pode ser configurada de modo que a ponta não condutiva 202 fique pelo menos parcialmente dentro do furo 108 (por exemplo, em contato com os anéis em O 134, descritos abaixo) quando a montagem de conector 10 está na posição aberta da Fig. 1 e está totalmente dentro do furo 108 (por exemplo, inserida passando pelos anéis em O 134) quando a montagem de conector 10 está na posição fechada da Fig. 2. Além disso, o pino condutivo 204 pode estar pelo menos parcialmente dentro do furo 118 (por exemplo, em contato com os anéis em O 136, descritos abaixo) quando a montagem de conector 10 está na posição aberta da Fig. 1 ou na posição fechada da Fig. 2. Assim, a montagem de pino 200 pode sempre permanecer ancorada dentro dos furos 108 e 118 independente da posição aberta / fechada particular do dispositivo conector 10. [018] A abertura 109 e a abertura 119 juntas podem formar uma câmara 130 dentro do corpo do dispositivo 100. Consistente com aspectos descritos neste documento, a câmara 130 pode ser cheia com um material dielétrico sólido ou semi-sólido. Particularmente, em implementações descritas neste documento, um gel de silicone 132 pode servir como o material isolante dielétrico. Vários anéis em O 134, 136 e 138 podem ser utilizados para vedar o gel de silicone 132 dentro da câmara 130 e para proporcionar um fechamento à prova d’água. Mais particularmente, o anel em O 134 pode ser assentado ao longo do furo 108 adjacente à montagem de pino 200 próximo de uma entrada para o furo 108. De foram similar, o anel em O 136 pode ser assentado ao longo do furo 118 adjacente à montagem de pino 200 próximo de uma entrada para o furo 118. Um anel em O adicional 138 pode estar incluído em uma interface entre a parte de bucha 104 e o invólucro condutivo 12. Em uma implementação, cada um dos anéis em O 134, 136 e 138 pode ser fabricado a partir de materiais elastoméricos idênticos para vedar uma respectiva interface. Em outras implementações, um ou mais dos anéis em O 134, 136 e 138 podem ser fabricados de diferentes materiais. [019jO gel de silicone 132 pode ser inserido dentro da câmara 130 via uma abertura 140 (apresentada na Fig. 3) após a parte de bucha 104 e o invólucro condutivo 112 terem sido unidos. A abertura 140 pode estar incluída, por exemplo, através da parte de bucha 104 ou do invólucro condutivo 112 (como apresentado na Fig. 3). Em uma implementação ilustrativa, a abertura 104 pode incluir uma abertura parcialmente com roscas que pode ser vedada após a inserção do gel de silicone 132. [020]Em uma implementação, o gel de silicone 132 pode ser um gel de silicone transparente, com duas partes (incluindo uma base e um reticulador) com uma viscosidade relativamente baixa. Em uma implementação ilustrativa, o gel de silicone 132 pode ser curado dentro da câmara 130 utilizando, por exemplo, calor ou outro processo de aceleração. Em outra implementação, o gel de silicone 132 pode ser curado antes da inserção dentro da câmara 130. O gel de silicone 132 também pode ser auto-regenerativo pelo fato de que o gel de silicone 132 se separa de uma superfície da montagem de pino 200 quando partes da montagem de pino 200 deslizam passando pelos anéis em O 134 / 136 e para fora da câmara 130. O gel de silicone 132 pode aderir novamente à superfície da montagem de pino 200 à medida que partes da montagem de pino 200 deslizam passando pelos anéis em O 134 / 136 e de volta para dentro da câmara 130. [021 ]0 gel de silicone 132 na câmara 130 pode ser utilizado como um meio de isolamento entre o barramento 106 / os contatos com grade 110 e a montagem de pino 200 ao longo da ponta não condutiva 202. O gel de silicone 132 pode refrear a tensão elétrica de formar arco elétrico através de uma superfície da ponta não condutiva 202 (por exemplo, através da distância D, apresentada na Fig. 1). Adicionalmente, o gel de silicone 132 permite ao pino condutivo 204 e à ponta não condutiva 202 se moverem para dentro e para fora do furo 108 de modo a alternadamente fazerem contato com o barramento 106 / contatos com grade 110. [022]Quando o pino condutivo 204 está em contato com o barramento 106 / contatos com grade 110, a montagem de conector 10 pode estar em uma condição fechada, de modo que alta tensão elétrica no invólucro condutivo 112 e a tensão elétrica no conector 102 são as mesmas (por exemplo, CA de “X” Volts, como apresentado na Fig. 2). Quando a ponta não condutiva 202 está em contato com o barramento 106 / contatos com grade 110, a ponta não condutiva 202 e o gel de silicone podem separar o pino condutivo 204 do barramento 106 para eliminar a formação de arco elétrico junto ao pino condutivo 204 e/ou ao invólucro condutivo 112. Assim, quando a montagem de conector 10 está aberta, alta tensão elétrica no invólucro condutivo 112 (por exemplo, CA de “X” Volts, como apresentado na Fig. 1) pode não ser conduzida para o conector 102 (por exemplo, CA de 0 Volts, como apresentado na Fig. 1). Na configuração ilustrativa para interfaces de 25.000 ampères, o uso de gel de silicone 132 como um isolador dielétrico permite o uso de uma distância relativamente curta, D (Fig. 1) entre o pino condutivo 204 e o barramento 106, quando a montagem de pino 200 está na posição aberta. Por exemplo, a distância D geralmente Poe ser menor do que 7,62 centímetros (três polegadas) e, mais particularmente, ao redor de 5,08 centímetros (duas polegadas). Em contraste, a distância requerida para utilizar ar como um meio de isolamento sob condições similares excedería 25,40 centímetros (dez polegadas). [023]De acordo com uma implementação descrita neste documento, a montagem de conector 10 pode ser montada por proporcionar uma parte de bucha (por exemplo, a parte de bucha 104) incluindo um barramento condutivo possuindo um primeiro furo, e proporcionar um invólucro condutivo (por exemplo, invólucro condutivo 112) incluindo um segundo furo. Uma montagem de pino (por exemplo, montagem de pino 200) pode ser inserida dentro do primeiro furo e do segundo furo. A montagem de pino pode incluir um pino condutivo seguro junto a uma ponta não condutiva, de modo que a montagem de pino pode se mover de forma axial dentro do primeiro e do segundo furos entre uma posição fechada que proporciona uma conexão elétrica entre o barramento condutivo e o invólucro condutivo e uma posição aberta que não proporciona conexão elétrica entre o barramento condutivo e o invólucro condutivo (por exemplo, que isola o invólucro condutivo do barramento condutivo). A parte de bucha e o invólucro condutivo podem ser unidos para de forma axial se alinharem com o primeiro furo e com o segundo furo e para formar uma câmara interna (por exemplo, câmara interna 130) ao redor de uma parte da montagem de pino, de modo que a câmara interna separa o primeiro furo e o segundo furo. Um material de silicone gelatinoso (por exemplo, gel de silicone 132) pode ser inserido dentro da câmara interna via uma abertura para impedir ou substancialmente reduzir a probabilidade de formação de arco elétrico por tensão elétrica através de uma superfície da ponta não condutiva quando a montagem de pino está na posição aberta. [024] Nas implementações descritas neste documento é proporcionado um dispositivo conector de alta tensão elétrica que inclui um corpo do dispositivo e uma montagem de pino. O dispositivo conector pode incluir uma parte de bucha com um barramento condutivo possuindo um primeiro furo, um invólucro condutivo com um segundo furo que é de forma axial alinhado com o primeiro furo, uma câmara interna separando o primeiro furo e o segundo furo, e um material de silicone gelatinoso incluído dentro da câmara interna. A montagem de pino pode incluir uma ponta não condutiva e um pino condutivo seguro junto à ponta não condutiva. A montagem de pino pode ser configurada para se mover de forma axial, dentro do primeiro e do segundo furos, entre uma posição fechada (por exemplo, que proporciona uma conexão elétrica entre o barramento condutivo e o invólucro condutivo) e uma posição aberta (por exemplo, que não proporciona conexão elétrica entre o barramento condutivo e o invólucro condutivo). O material de silicone gelatinoso inibe a formação de arco elétrico por tensão elétrica através de uma superfície da ponta não condutiva quando a montagem de pino está na posição aberta. [025] A descrição seguinte de implementações ilustrativas proporciona ilustração e descrição, mas não é pretendida para ser exaustiva ou para limitar as concretizações descritas neste documento à forma precisa revelada. Modificações e variações são possíveis de acordo com as instruções acima ou podem ser adquiridas a partir da prática das concretizações. Por exemplo, implementações descritas neste documento também podem ser utilizadas em conjunto com outros dispositivos, tal como equipamento de média ou baixa tensão elétrica. [026] Apesar de a invenção ter sido descrita acima em detalhes, é expressamente entendido que será aparente para os versados na técnica relevante que a invenção pode ser modificada sem afastamento do espírito da invenção. Várias alterações da forma, desenho, ou disposição podem ser feitas junto à invenção sem afastamento do espírito e do escopo da invenção. Portanto, a descrição mencionada acima é para ser considerada ilustrativa ao invés do que limitativa, e o verdadeiro escopo da invenção é o que é definido nas reivindicações seguintes. [027]Nenhum elemento, ato, ou instrução utilizado na descrição do presente pedido deve ser construído como crítico ou essencial para a invenção a não ser que explicitamente descrito como tal. Além disso, como utilizado neste documento, o artigo “um” é pretendido para incluir um ou mais itens. Adicionalmente, a frase “baseado em” é pretendida para significar “baseado, pelo menos em parte, em” a não ser que explicitamente declarado de outra forma.

Claims (20)

1. Dispositivo conector, CARACTERIZADO por compreender: um corpo do dispositivo compreendendo: uma parte de bucha incluindo um barramento condutivo possuindo um primeiro furo, um invólucro condutivo incluindo um segundo furo que é de forma axial alinhado com o primeiro furo, uma câmara interna separando o primeiro furo e o segundo furo, e um material de silicone gelatinoso incluído dentro da câmara interna; uma montagem de pino incluindo: uma ponta não condutiva, e um pino condutivo seguro junto à ponta não condutiva, onde a montagem de pino é configurada para se mover de forma axial dentro do primeiro e do segundo furos entre uma posição fechada que proporciona uma conexão elétrica entre o barramento condutivo e o invólucro condutivo e uma posição aberta que não proporciona conexão elétrica entre o barramento condutivo e o invólucro condutivo, onde o material de silicone gelatinoso inibe a formação de arco elétrico por tensão elétrica através de uma superfície da ponta não condutiva quando a montagem de pino está na posição aberta.
2. Dispositivo de aterramento, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo conector é configurado para uma aplicação de alta tensão elétrica.
3. Dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 2, CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo conector é configurado para operar em uma tensão elétrica nominal do sistema acima de cinco quilovolts (kV), e pelo fato de que a distância entre o pino condutivo e o barramento, quando a montagem de pino está na posição aberta, é menor do que 7,62 centímetros (três polegadas).
4. Dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 3, CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo conector inclui um dentre um disjuntor de alta tensão elétrica, um dispositivo de aterramento ou distribuidora.
5. Dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a parte de bucha adicionalmente inclui um primeiro anel em O posicionado entre o primeiro furo e a montagem de pino, e pelo fato de que o invólucro condutivo adicionalmente inclui um segundo anel em O posicionado entre o segundo furo e a montagem de pino.
6. Dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 5, CARACTERIZADO pelo fato de que o material de silicone gelatinoso é configurado para aderir novamente a uma superfície da montagem de pino quando as partes da montagem de pino deslizam para a câmara interna passando pelo primeiro anel em O ou pelo segundo anel em O.
7. Dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o corpo do dispositivo adicionalmente compreende: um primeiro conjunto de contatos com grade, ao longo de uma parte do primeiro furo, para proporcionar um contato elétrico entre o pino condutivo e o barramento quando a montagem de pino está na posição fechada, e um segundo conjunto de contatos com grade, ao longo de uma parte do segundo furo, para proporcionar um contato elétrico entre o pino condutivo e o invólucro condutivo.
8. Dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 7, CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo conector é adicionalmente configurado para conter um material de silicone gelatinoso dentro da câmara interna e separado da parte do primeiro furo com o primeiro conjunto de contatos com grade.
9. Dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a montagem de pino adicionalmente compreende: um primeiro canal axial na ponta não condutiva, e um segundo canal axial no pino condutivo, onde o primeiro canal axial e o segundo canal axial são alinhados para proporcionar que o ar escape do primeiro furo durante o avanço da montagem de pino dentro do primeiro furo.
10. Dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que o dispositivo conector adicionalmente inclui uma abertura de inserção para adicionar o material de silicone gelatinoso dentro da câmara interna após a câmara ser formada e após a montagem de pino ser posicionada dentro da câmara, do primeiro furo, e do segundo furo.
11. Dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADO pelo fato de que a montagem de pino permanece pelo menos parcialmente dentro do primeiro furo quando o dispositivo conector está na posição aberta.
12. Corpo do dispositivo conector, CARACTERIZADO por compreender: uma bucha incluindo um primeiro contato; um invólucro incluindo um segundo contato, onde um circuito de alta tensão elétrica entre o primeiro contato e o segundo contato é configurado para ficar fechado e aberto via uma montagem de membro condutivo que seletivamente engata com o primeiro e o segundo contatos; uma câmara interna separando a primeira parte condutiva e a segunda parte condutiva; e um material de silicone gelatinoso incluído dentro da câmara interna, onde o material de silicone gelatinoso é configurado para permitir o movimento do membro condutivo dentro da câmara interna e para proporcionar uma barreira dielétrica entre o primeiro contato e o segundo contato ou o membro condutivo quando o circuito está aberto.
13. Corpo do dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 12, CARACTERIZADO pelo fato de que o corpo do dispositivo conector é configurado para operar em uma tensão elétrica nominal do sistema acima de 5 quilovolts (kV), e pelo fato de que a distância entre o membro condutivo e o barramento, quando o circuito está aberto, é menor do que 7,62 centímetros (três polegadas).
14. Corpo do dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 12, CARACTERIZADO pelo fato de que a câmara interna é configurada como um fechamento a prova d’água.
15. Corpo do dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 12, CARACTERIZADO pelo fato de que o primeiro contato inclui um primeiro furo axial com um primeiro conjunto de contatos com grade para proporcionar uma conexão elétrica com o membro condutivo, e pelo fato de que o segundo contato inclui um segundo furo axial com um segundo conjunto de contatos com grade para proporcionar uma conexão elétrica com o membro condutivo.
16. Corpo do dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 15, CARACTERIZADO pelo fato de que o corpo do dispositivo conector é adicionalmente configurado para conter o material de silicone gelatinoso dentro da câmara interna e separado do primeiro conjunto de contatos com grade e do segundo conjunto de contatos com grade.
17. Corpo do dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 12, CARACTERIZADO pelo fato de adicionalmente compreender: uma abertura de inserção para adicionar o material de silicone gelatinoso dentro da câmara interna após a câmara interna ser formada.
18. Corpo do dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 12, CARACTERIZADO pelo fato de que o material de silicone gelatinoso inclui um sistema com duas partes que pode ser curado dentro da câmara interna.
19. Corpo do dispositivo conector, de acordo com a reivindicação 12, CARACTERIZADO pelo fato de que o material de silicone gelatinoso inclui um sistema com duas partes que é curado antes da inserção dentro da câmara interna.
20. Método montando um dispositivo conector, o método CARACTERIZADO por compreender: proporcionar uma parte de bucha incluindo um barramento condutivo possuindo um primeiro furo; proporcionar um invólucro condutivo incluindo um segundo furo; inserir dentro do primeiro furo e do segundo furo uma montagem de pino, a montagem de pino incluindo um pino condutivo seguro junto a uma ponta não condutiva, onde a montagem de pino é configurada para se mover de forma axial dentro do primeiro e do segundo furos entre uma posição fechada que proporciona uma conexão elétrica entre o barramento condutivo e o invólucro condutivo e uma posição aberta que não proporciona conexão elétrica entre o barramento condutivo e o invólucro condutivo; unir a parte de bucha com o invólucro condutivo para de forma axial alinhar o primeiro furo e o segundo furo e para formar uma câmara interna ao redor de uma parte da montagem de pino, onde a câmara interna separa o primeiro furo e o segundo furo; e inserir, dentro da câmara interna, via uma abertura, um material de silicone gelatinoso dentro da câmara interna, onde o material de silicone gelatinoso impede formação de arco elétrico por tensão elétrica através de uma superfície da ponta não condutiva quando a montagem de pino está na posição aberta.
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