EP0308847B1 - Bobine de soufflage magnétique par rotation de l'arc pour élément de contact d'un interrupteur électrique - Google Patents

Bobine de soufflage magnétique par rotation de l'arc pour élément de contact d'un interrupteur électrique Download PDF

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EP0308847B1
EP0308847B1 EP88115314A EP88115314A EP0308847B1 EP 0308847 B1 EP0308847 B1 EP 0308847B1 EP 88115314 A EP88115314 A EP 88115314A EP 88115314 A EP88115314 A EP 88115314A EP 0308847 B1 EP0308847 B1 EP 0308847B1
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winding
cup
magnetic
coil according
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Bernard Gallix
Julien Llorens
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Alstom Holdings SA
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GEC Alsthom SA
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/04Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts
    • H01H33/18Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts using blow-out magnet
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/02Details
    • H01H33/04Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts
    • H01H33/18Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts using blow-out magnet
    • H01H33/185Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts using blow-out magnet using magnetisable elements associated with the contacts

Definitions

  • the present invention refers to a magnetic blowing coil by rotation of the arc according to the preamble of claim 1.
  • a magnetic blowing coil by rotation of the arc according to the preamble of claim 1.
  • Such a coil is known for example from document EP-A-0 019 320.
  • the coil according to this document is welded at one end to the bowl, while its other end is extended outwards.
  • the coil is compressed and held in place by an insulating ring of high tensile strength, the outside diameter of which is adapted to low tolerance for the dimensions of the bowl.
  • it seems difficult to ensure by such a ring a precise mechanical fixing of a winding whose final dimensions are likely to vary widely due to manufacturing tolerances.
  • EP-A-0 012 048 also discloses a magnetic blowing coil which is inserted without play in its housing between an internal ferrule and an external ferrule of a carcass.
  • the invention aims to provide simple and easy means to implement to give the winding of the coil a high mechanical strength. Incidentally, these means make it possible to establish in a simple and reliable manner the electrical contacts with the two ends of the winding. Finally, the coil is suitable for inexpensive production.
  • the contact element of Figure 1 shown in section along its axis XX ', is generally of circular symmetry. It is arranged in a medium switch voltage, such as a circuit breaker.
  • This device comprises, in an enclosure filled with a dielectric gas such as sulfur hexafluoride, means for supporting the fixed part of the contact element, as well as means for moving and guiding the mobile part of the element of contact. These means are well known in the art and will therefore not be described.
  • the fixed part of the contact element which comprises, from the outside to the inside, a cup 1, of conductive metal such as copper, comprising a connection electrode 33, an inside cup 6, in magnetizable metal such as steel, a ring 9, in malleable metal such as aluminum, a winding 23 of a conductive strip 8, in copper foil, wound at the same time as an insulating strip 10, for example in polyester resin loaded with glass fiber, a core 7, in magnetizable metal such as steel and a fixing screw 22, also in steel.
  • the outer end 14 of the conductive strip 8 is in electrical contact with the bowl 1. Its inner end 12 is in electrical contact with the core 7, which is also conductive of electricity.
  • An insulating sleeve 11 electrically isolates the screw 22 and the core 7 of the bowl 1.
  • a nut 35 is screwed onto the end of the screw 22. It bears on the insulating sleeve 11.
  • the core 7 carries, retained by the screw 22, a disc 21 of conductive metal, for example of copper, or of copper-chromium alloy, on which an arc track 3, in tungsten or copper-tungsten alloy, is arranged.
  • the free surface of this arc track is in front of the circular edge 31 of the bowl 1.
  • the movable part of the contact element is shown in the closed position, to the left of the axis XX ′, and in the open position, to the right of this axis. It includes a cup 2, of conductive metal such as copper, provided an internal stop 19 and terminated by a circular edge 32 intended to come into abutment against the edge 31 of the bowl 1.
  • This section contains, pushed by a compression spring 36, a movable breaking contact comprising a friction ring 18 , a movable disc 15 enclosed by the friction ring 18 and an arc track 4 similar to the arc track 3 and facing the latter.
  • a flexible conductor 17 connects the movable breaking contact to the bottom of the section 2.
  • An electrode 37 is connected to the outside of the section 2.
  • the cup and the bowl are in electrical contact by their respective edges 31, 32, which establishes the main current path between the electrodes 33 and 37, at low resistance, short-circuiting the coil and the breaking contact.
  • the contacts are open and the electrodes 33 and 37 are isolated from one another.
  • the circuit breaker mechanism (not shown) pulls section 2 down.
  • the cut-off contact remains closed, while the cut 2 moves away from the cup 1.
  • a current is therefore established, between the electrodes 33 and 37, through the cup 1, the internal cup 6, l winding 23, the core 7, the disc 21, the arcing tracks 3 and 4 always in contact with each other, the movable disc 15, the conductor 17, the section 2 and the electrode 37.
  • the spring 36 gradually relaxes, until the ring 18 comes to bear against the stopper 19. At this time, the disc 15 moves away from the disc 21. An arc strikes between the two discs. It maintains the current in the winding 23 of the coil. This generates a magnetic field circulating in the inner bowl 6, the core 7 and the screw 22, in order to close at 5, in the form of a radial field having a component perpendicular to the arc struck between the tracks 3 and 4. As is well known, this causes the rotation of the arc along tracks 3 and 4 and helps to extinguish it, until the spacing of tracks 3 and 4 relative to each other is such that all current is interrupted.
  • the core 7 has a wide slot 41, in which the inner end is engaged 12 not isolated from the conductor 8 of the winding, as well as a wedge 16, wedge-shaped.
  • the winding is enveloped by a ring 9 also split, at 42, and the end 14 of the conductor 8 is led by this slot so as to pass over the ring and to complete an almost complete turn on this one.
  • the winding and ring assembly is compressed in the bowl 6.
  • the end 12 of the conductor 8 is placed in the slot 41, the key 16 is put in place, then the conductor 8 and the insulating sheet 10 are wound under tension on the core 7, the screw 22 being absent.
  • the ring 9 is then put in place.
  • the assembly is inserted into the bowl 6, under the effect of a press which presses on the bottom of the bowl 6 and on the ring 9. The latter bears against the bowl and is compressed, deforms plastically and compresses in turn, on the one hand, the end 14 of the conductor 8 against the cup 6 and, on the other hand, the winding 23 against the core 7.
  • the end 14 of the conductor 8 is thus electrically connected to the cuvette 6.
  • the end 12 of the conductor 8 is crushed against the slot 41 and is brought into electrical contact with the core 7.

Landscapes

  • Arc-Extinguishing Devices That Are Switches (AREA)
  • Circuit Breakers (AREA)
  • Rotary Switch, Piano Key Switch, And Lever Switch (AREA)
  • Electrochromic Elements, Electrophoresis, Or Variable Reflection Or Absorption Elements (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)

Description

  • La présente invention se réfère a une bobine de soufflage magnétique par rotation de l'arc selon le préambule de la revendication 1. Une telle bobine est connue par exemple à partir du document EP-A-0 019 320. La bobine selon ce document est soudée par une extrémité à la cuvette, alors que son autre extrémité est prolongée vers l'extérieur. La bobine est comprimée et maintenue en place par une bague isolante de haute résistance à la traction, dont le diamètre extérieur est adapté à faible tolérance aux dimensions de la cuvette. Or, il semble difficile d'assurer par une telle bague une fixation mécanique précise d'un bobinage dont les dimensions finales sont susceptibles de varier largement dû aux tolérances de fabrication.
  • On connaît en outre par le document EP-A-0 012 048 une bobine de soufflage magnétique qui est insérée sans jeu dans son logement entre une virole interne et une virole externe d'une carcasse.
  • Le même problème de la rigidité mécanique de l'ensemble en vue des tolérances notables dans la géométrie de la bobine se pose comme précédemment.
  • L'invention vise à fournir des moyens simples et aisés à mettre en oeuvre pour conférer à l'enroulement de la bobine une grande résistance mécanique. Accessoirement, ces moyens permettent d'établir de façon simple et fiable les contacts électriques avec les deux extrémités de l'enroulement. Enfin, la bobine se prête à une réalisation bon marché.
  • Ce but est atteint selon l'invention par la bobine telle que caractérisée dans la revendication 1. En ce qui concerne des exemples de réalisation préférés, référence est faite aux revendications secondaires.
  • L'invention sera exposée ci-après plus en détail à l'aide d'un exemple non limitatif de réalisation et des figures annexées qui représentent:
    • la figure 1, une vue en coupe axiale d'un élément de contact de disjoncteur dans lequel est appliquée la présente invention, et
    • la figure 2, une vue de dessous de la bobine de l'élément de contact de la figure 1.
  • L'élément de contact de la figure 1, représenté en coupe selon son axe X-X', est généralement de symétrie circulaire. Il est disposé dans un interrupteur à moyenne tension, tel qu'un disjoncteur. Cet appareil comprend, dans une enceinte remplie d'un gaz diélectrique tel que l'hexafluorure de soufre, des moyens pour supporter la partie fixe de l'élément de contact, ainsi que des moyens pour mouvoir et guider la partie mobile de l'élément de contact. Ces moyens sont bien connus dans la technique et ne seront donc pas décrits.
  • On décrira d'abord la partie fixe de l'élément de contact qui comprend, de l'extérieur vers l'intérieur, une cuvette 1, en métal conducteur tel que le cuivre, comportant une électrode de raccordement 33, une cuvette intérieure 6, en métal magnétisable tel que l'acier, une bague 9, en métal malléable tel que l'aluminium, un enroulement 23 d'une bande conductrice 8, en clinquant de cuivre, enroulée en même temps qu'une bande isolante 10, par exemple en résine polyester chargée de fibre de verre, un noyau 7, en métal magnétisable tel que l'acier et une vis de fixation 22, également en acier.
  • L'extrémité extérieure 14 de la bande conductrice 8 est en contact électrique avec la cuvette 1. Son extrémité intérieure 12 est en contact électrique avec le noyau 7, lequel est également conducteur de l'électricité. Un manchon isolant 11 isole électriquement la vis 22 et le noyau 7 de la cuvette 1. Un écrou 35 est vissé sur l'extrémité de la vis 22. Il porte-sur le manchon isolant 11.
  • Le noyau 7 porte, retenu par la vis 22, un disque 21 en métal conducteur, en cuivre par exemple, ou en alliage cuivre-chrome, sur lequel est aménagée une piste d'arc 3, en tungstène ou en alliage cuivre-tungstène. La surface libre de cette piste d'arc est en avant par rapport au chant circulaire 31 de la cuvette 1.
  • La partie mobile de l'élément de contact est représentée en position de fermeture, à gauche de l'axe X-X′, et en position d'ouverture, à droite de cet axe. Elle comprend une coupe 2, en métal conducteur tel que du cuivre, dotée d'une butée intérieure 19 et terminée par un chant circulaire 32 destiné à venir en appui contre le chant 31 de la cuvette 1. Cette coupe contient, poussé par un ressort de compression 36, un contact mobile de coupure comprenant une bague de friction 18, un disque mobile 15 enserré par la bague de friction 18 et une piste d'arc 4 semblable à la piste d'arc 3 et en regard de celle-ci. Un conducteur souple 17 connecte le contact mobile de coupure au fond de la coupe 2. Une électrode 37 est connectée à l'extérieur de la coupe 2.
  • Dans la position de fermeture (voir à gauche de l'axe X-X′), la coupe et la cuvette sont en contact électrique par leurs chants respectifs 31, 32, ce qui établit le trajet de courant principal entre les électrodes 33 et 37, à faible résistance, court-circuitant la bobine et le contact de coupure.
  • Dans la position d'ouverture (voir à droite de l'axe), les contacts sont ouverts et les électrodes 33 et 37 sont isolées l'une de l'autre.
  • Pour passer de la position de fermeture à la position d'ouverture, le mécanisme du disjoncteur (non représenté), tire la coupe 2 vers le bas. Dans un premier temps, le contact de coupure reste fermé, alors que la coupe 2 s'écarte de la cuvette 1. Un courant s'établit donc, entre les électrodes 33 et 37, par la cuvette 1, la cuvette interne 6, l'enroulement 23, le noyau 7, le disque 21, les pistes d'arc 3 et 4 toujours en contact l'une avec l'autre, le disque mobile 15, le conducteur 17, la coupe 2 et l'électrode 37.
  • Le ressort 36 se détend progressivement, jusqu'à ce que la bague 18 vienne en appui contre la butée 19. A ce moment, le disque 15 s'écarte du disque 21. Un arc s'amorce entre les deux disques. Il maintient le courant dans l'enroulement 23 de la bobine. Celle-ci engendre un champ magnétique circulant dans la cuvette intérieure 6, le noyau 7 et la vis 22, pour se refermer, en 5, sous la forme d'un champ radial possédant une composante perpendiculaire à l'arc amorcé entre les pistes 3 et 4. Comme il est bien connu, cela entraîne un rotation de l'arc le long des pistes 3 et 4 et contribue à l'éteindre, jusqu'à ce que l'écartement des pistes 3 et 4 l'une par rapport à l'autre soit tel que tout courant s'interrompe.
  • Les efforts électrodynamiques supportés par la bobine durant le temps où elle est parcourue par un courant de court-circuit sont considérables. Afin que la bobine puisse y résister sans dommage, elle est construite, selon l'invention, d'une façon que l'on va maintenant examiner plus en détail en se référant à la figure 2.
  • Sur cette figure qui est une vue de dessous de la cuvette magnétique 6, de l'enroulement, de la bague 9 et du noyau 7, on peut voir que le noyau 7 présente une large fente 41, dans laquelle est engagée l'extrémité intérieure 12 non isolée du conducteur 8 de l'enroulement, ainsi qu'une clavette 16, en forme de coin. A l'extérieur, l'enroulement est enveloppé par une bague 9 également fendue, en 42, et l'extrémité 14 du conducteur 8 est conduite par cette fente de manière à passer par-dessus la bague et à accomplir un tour presque complet sur celle-ci. L'ensemble enroulement et bague est comprimé dans la cuvette 6.
  • Pour y parvenir, l'extrémité 12 du conducteur 8 est placée dans la fente 41, la clavette 16 est mise en place, puis le conducteur 8 et la feuille isolante 10 sont enroulés sous tension sur le noyau 7, la vis 22 étant absente. La bague 9 est alors mise en place. L'ensemble est inséré dans la cuvette 6, sous l'effet d'une presse qui appuie sur le fond de la cuvette 6 et sur la bague 9. Cette dernière vient en appui contre la cuvette et est comprimée, se déforme plastiquement et comprime à son tour, d'une part, l'extrémité 14 du conducteur 8 contre la cuvette 6 et, d'autre part, l'enroulement 23 contre le noyau 7. L'extrémité 14 du conducteur 8 est ainsi électriquement connectée à la cuvette 6. L'extrémité 12 du conducteur 8 est écrasée contre la fente 41 et est mise en contact électrique avec le noyau 7.
  • La compression radiale ainsi obtenue, combinée avec les caractéristiques de friction de la feuille isolante, permet d'atteindre une tenue mécanique de l'enroulement telle qu'il puisse résister sans déformation aux forces électrodynamiques causées par l'établissement d'un courant très élevé dans la bobine.

Claims (8)

  1. Bobine de soufflage magnétique par rotation de l'arc pour élément de contact d'un interrupteur électrique comprenant notamment une cuvette conductrice de forme cylindrique (1) connectée à une arrivée de courant, un enroulement (8) disposé dans ladite cuvette et dont une extrémité est connectée à ladite cuvette, pour produire un champ magnetique selon l'axe de la cuvette, un noyau conducteur (7) connecté à la seconde extrémité de l'enroulement et situé au centre de l'enroulement, ainsi qu'un contact fixe de coupure, disposé devant la bobine, dans le champ magnétique qu'elle produit et électriquement connecté au noyau, l'enroulement étant constitué d'un conducteur plat, enroulé sur le noyau, sur plusieurs tours, en même temps qu'une feuille isolante, le noyau (7) étant pourvu d'une fente axiale (41) dans laquelle est introduite une clavette (16) afin de connecter électriquement la seconde extrémité (12) de l'enroulement (8) au noyau (7), caractérisé en ce que l'enroulement (8) est entouré d'une bague fendue (9) en métal malléable tel que l'aluminium, la première extrémité (14) de l'enroulement s'engageant dans la fente (42) de la bague (9), l'enroulement (8) et la bague (9) étant comprimés radialement au montage pour pénétrer dans ladite cuvette (1).
  2. Bobine de soufflage magnétique conforme à la revendication 1, caractérisée en ce que le conducteur (8) de l'enroulement débute par une partie non isolée (12) introduite dans la fente (41) du noyau (7) et serrée entre ce dernier et la clavette (16), ce qui connecte électriquement l'enroulement au noyau.
  3. Bobine de soufflage magnétique conforme à l'une des revendications 1 à 2, caractérisée en ce que ladite feuille isolante est en fibre de verre imprégnée de résine durcissable.
  4. Bobine de soufflage magnétique conforme à la revendication 1, caractérisée en ce que le conducteur (8) de l'enroulement se prolonge sans isolant par la fente de la bague fendue (9) et s'enroule sur celle-ci.
  5. Bobine de soufflage conforme à la revendication 1, caractérisée en ce que ladite cuvette conductrice comprend intérieurement une cuvette magnétique (6).
  6. Bobine de soufflage magnétique conforme à l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que le noyau (7) est en acier.
  7. Bobine de soufflage magnétique conforme à la revendication 6, caractérisée en ce que le noyau (7) est fixé au fond de la cuvette (6) par une vis (22), un isolant (11) étant prévu pour la traversée de la cuvette par la vis.
  8. Bobine de soufflage magnétique conforme à la revendication 7, caractérisée en ce que ledit contact de coupure comprend un disque conducteur (21) porté par le noyau (7) et électriquement et mécaniquement connecté au noyau (7) par la vis (22).
EP88115314A 1987-09-23 1988-09-19 Bobine de soufflage magnétique par rotation de l'arc pour élément de contact d'un interrupteur électrique Expired - Lifetime EP0308847B1 (fr)

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FR8713131A FR2620854A1 (fr) 1987-09-23 1987-09-23 Bobine de soufflage magnetique par rotation de l'arc pour element de contact d'un interrupteur electrique

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EP0308847A1 EP0308847A1 (fr) 1989-03-29
EP0308847B1 true EP0308847B1 (fr) 1993-07-07

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EP (1) EP0308847B1 (fr)
AT (1) ATE91358T1 (fr)
CA (1) CA1308433C (fr)
DE (1) DE3882186T2 (fr)
ES (1) ES2042671T3 (fr)
FR (1) FR2620854A1 (fr)
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