EP0517620A1 - Disjoncteur moyenne tension à énergie de commande réduite - Google Patents
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- EP0517620A1 EP0517620A1 EP92420169A EP92420169A EP0517620A1 EP 0517620 A1 EP0517620 A1 EP 0517620A1 EP 92420169 A EP92420169 A EP 92420169A EP 92420169 A EP92420169 A EP 92420169A EP 0517620 A1 EP0517620 A1 EP 0517620A1
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- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H33/00—High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
- H01H33/02—Details
- H01H33/04—Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts
- H01H33/12—Auxiliary contacts on to which the arc is transferred from the main contacts
- H01H33/121—Load break switches
- H01H33/122—Load break switches both breaker and sectionaliser being enclosed, e.g. in SF6-filled container
Definitions
- the invention relates to a medium voltage circuit breaker with reduced control energy having an elongated sealed envelope, filled with a gas of high dielectric strength, a pair of arcing contacts, one of which is movable and is mounted with longitudinal sliding, and is capable of occupying an open position for separating the arcing contacts and a closed position for abutting the arcing contacts, a pair of main contacts, one of which is movable, a control mechanism with corresponding control energy substantially to the energy required to move the main movable contact and the movable arcing contact, coupled to said mechanism, which mechanism is arranged to close the arcing contacts before the main contacts and open the latter before the arcing contacts and an arcing contact pressure spring, the force of which corresponds to the electrodynamic forces of repulsion of the arcing contacts generated by the flow of current.
- a circuit breaker of the kind mentioned allows opening and closing of the main contacts without an arc, the current being shunted by the arcing contacts.
- the shunting of the current by the arcing contacts can be done only if the latter are closed correctly, and it is therefore essential to avoid any untimely opening under the effect of electrodynamic repulsion forces.
- the force of the arcing contact pressure spring must be able to overcome these repulsive forces, and it is dimensioned accordingly. This spring is compressed at each operation by the control mechanism which supplies it with corresponding energy.
- the present invention starts from the observation that the contact pressure at the arcing contacts is only useful during a short period of bypass of the current through the arcing contacts. As long as or as soon as the main contacts are closed, current flows through these main contacts and the arcing contacts are not subjected to any repulsive effect.
- the present invention aims to minimize the energy required to control the circuit breaker and in particular the compression energy of the arcing contact pressure spring. It also aims to reduce the contact pressure when the circuit breaker is closed, and thus reduce the stresses exerted on the casing, generally made of resin, and the risks of creep.
- the circuit breaker according to the invention is characterized in that the mechanism for controlling the movable arcing contact comprises a telescopic link having a limited stroke corresponding to the overtravel imposed by the prior closing and the posterior opening of the arcing contacts, that said spring is inserted into said telescopic connection in the precompressed state, and that said mechanism is arranged to successively impose, during a command for closing the circuit breaker, increased compression of said spring, followed by a reduction of this compression at the end of the closing movement and vice versa during an opening command of the circuit breaker increased compression of the spring, followed by a reduction in this compression and a separation of the arcing contacts.
- the spring is precompressed to the force necessary to withstand the forces of electrodynamic repulsion, and this force is available as soon as the arcing contacts abut.
- the additional compression stroke of the spring may be small and is determined by the mechanism that causes the main contacts to close or open during this additional stroke.
- the potential energy stored in the spring and thereby the energy supplied by the mechanism are thus significantly reduced and the mechanism can be designed to simply move the movable contacts. The entire command is thus simplified.
- the contact pressure is only exerted during the short shunt period of the current in the arcing contacts.
- the movable arcing contact is controlled by a toggle coming substantially in the neutral position when the arcing contacts are closed.
- the additional compression of the spring thus occurs in the vicinity of neutral and the torque required for this additional compression is relatively low.
- This arrangement also allows a limited stroke of the arcing contact in the closed position, while the main contact, controlled by another crank, continues to move.
- the telescopic link is advantageously arranged at the articulation of the connecting rod on the crank constituting the toggle joint, and the compression spring, supplying the arcing contact pressure, is arranged at this telescopic link.
- the arcing contacts can be closed, the toggle switch being slightly beyond neutral to reduce the contact pressure, but it is also possible to slightly reopen the arcing contacts by exceeding the neutral point of the kneepad. This excess must of course be small enough to ensure closing of the arcing contacts, during an opening operation, before the separation of the main contacts.
- the invention is applicable to all switching devices requiring low operating energy, in this case, self-blowing devices by autoexpansion and / or rotation of the arc and with vacuum cut-off devices.
- the vacuum or selfexpansion cartridge is arranged in a sealed enclosure filled with a gas with high dielectric strength, in particular sulfur hexafluoride, and in this enclosure are housed, adjacent to the cartridge, the main contacts as well as the crank for controlling the movable contacts.
- the main circuit containing the main contacts is advantageously arranged in parallel and next to the shunting circuit containing the arcing contacts, and the movable main contact is a pivoting contact connected to a crank secured to the crank for controlling the arcing contacts.
- a medium-voltage circuit breaker is housed in a sealed enclosure or enclosure 10, the metal or insulating wall 12 of which may be that of an installation or a gas-insulated station or that of a pole or three poles of the circuit breaker.
- the pole shown in the figures has two crossings 11,13, the ends of which are internal to the enclosure 10 and are respectively arranged in fixed main contact 14 and in support of a movable main contact 15 pivotally mounted on an axis 16.
- the arcing contacts 18, 19 are electrically connected by the conductors 20, respectively at the bushings 11 and 13 and in the closed position , the arcing contacts 18,19 shunt the main contacts 14,15.
- the bulb 17 shown in Figures 1 to 3, constitutes a breaking chamber of an arc extinguishing device by autoexpansion and / or rotating arc.
- the bulb 17 communicates with the internal volume of the enclosure 10 by the movable tubular contact 19 and the assembly is filled with sulfur hexafluoride.
- a rotary control shaft 21 passes through the wall 12 and carries at its internal end a double crank 22,23.
- the crank 22 is connected to the main movable contact 15 by a link 25, while the crank 23 is connected to the movable arc contact 19 by a link 25 comprising a link 26 with dead travel.
- This dead travel link 26 is constituted by an elongated slot 27, formed in the crank 23 and a pin 28 mounted to slide in the slot 27 and carried by the rod 25.
- a compression spring 29 interposed between the crank 23 and the pin 28, biases the latter towards the bottom of the light 27 opposite the control shaft 21.
- the compression spring 29 is precompressed to a value corresponding to the electrodynamic repulsion force exerted between the butted arcing contacts 18,19, in the closed position and traversed by the current to be cut.
- the main contacts 14,15 and the arcing contacts 18,19 are separated.
- the closing of the circuit breaker is controlled by a clockwise rotation in the figures of the double crank 22,23 which causes on the one hand, the pivoting of the main contact 15, and on the other hand the sliding of the movable arcing contact 19.
- the mechanism is arranged to close the arcing contacts 18,19 just before the closing of the main contacts 14,15, and thus avoid the formation of sparks or an arc thereon.
- the closure of the arcing contacts 18,19 occurs when the pin 27 reaches the position 27 ′ just before the alignment of the toggle joint constituted by the crank 23 and the link 25.
- the movable arcing contact 19, abutting the fixed arcing contact 18, remains stationary, while the pin 28 slides in the slot 27 against the compression spring 29 to reach the opposite end of this light 27 when passing the neutral position shown in FIG. 2.
- the arcing contacts 18,19 are slightly reopened in the closed position of the circuit breaker, but such reopening is not essential and it is conceivable to leave the arcing contacts 18,19 abutted in the circuit breaker closed position.
- the process opening is controlled by a reverse rotation of the control shaft 21 which causes at first, the closing of the arcing contacts 18,19 and the passage of the dead center of the toggle switch 23,25.
- the main contacts 14,15 are still closed, while the pin 28 has moved towards the opposite end of the light 27.
- a continued rotation of the shaft 21 controlled by the following a separation of the main contacts 14,15 and after travel of the dead travel constituted by the light 27, an opening of the arcing contacts 18,19.
- Figure 4 shows the opening and closing cycles of the main contacts 14,15 and arcing contacts 18,19, which are also well known to specialists.
- the main contacts 14,15 open without arcing, the current being switched in the branch circuit comprising the arcing contacts 18,19.
- the arcing contacts 18,19 are subjected to the electrodynamic repulsion forces which are compensated by the compression spring 29, which prevents any untimely opening of the arcing contacts 18,19 liable to cause a re-ignition on the main contacts 14.15.
- the stroke of the pin 28 in the elongated lumen 27 is small enough not to significantly modify the compression of the precompressed spring 29, and the energy required for this stroke is relatively limited. Similarly, the energy returned by the spring 29 to the mechanism after passing from neutral is also limited.
- the precompressed spring 29 is only active in the vicinity of the dead center of the toggle switch 23.25 and the resulting torque on the control shaft 21 is therefore low. It is clear that the dead travel 27, 28 and the precompressed spring 29 can be arranged in another location, in particular at the level of the movable contact 19 or of the link 25. The mechanism simply drives the movable contacts 15, 19 and for this it it suffices to overcome the friction forces.
- a spring Pre-compressed according to the invention is particularly advantageous for circuit breakers using a low control energy cut-off device, in particular of the self-expanding or vacuum cut type.
- FIG. 5 illustrates the application to a vacuum circuit breaker, the same reference numbers designating parts similar or identical to those of FIGS. 1 to 3.
- the bulb or cartridge 17 is hermetically sealed under vacuum, well known to specialists, and the other elements are identical to those described above.
Landscapes
- Arc-Extinguishing Devices That Are Switches (AREA)
- Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
- High-Tension Arc-Extinguishing Switches Without Spraying Means (AREA)
- Circuit Breakers (AREA)
Abstract
Description
- L'invention est relative à un disjoncteur moyenne tension à énergie de commande réduite ayant une enveloppe étanche allongée, remplie d'un gaz à rigidité diélectrique élevée, une paire de contacts d'arc, dont l'un mobile est monté à coulissement longitudinal, et est susceptible d'occuper une position ouvert de séparation des contacts d'arc et une position fermé d'aboutement des contacts d'arc, une paire de contacts principaux dont l'un est mobile, un mécanisme de commande à énergie de commande correspondant sensiblement à l'énergie nécessaire au déplacement du contact mobile principal et du contact d'arc mobile, accouplés audit mécanisme, lequel mécanisme est agencé pour fermer les contacts d'arc avant les contacts principaux et ouvrir ces derniers avant les contacts d'arc et un ressort de pression des contacts d'arc, dont la force correspond aux forces électrodynamiques de répulsion des contacts d'arc engendrées par le passage du courant.
- Un disjoncteur du genre mentionné permet une ouverture et une fermeture des contacts principaux sans arc, le courant étant shunté par les contacts d'arc. Le shuntage du courant par les contacts d'arc peut se faire uniquement si ces derniers sont fermés correctement, et il est donc indispensable d'éviter toute ouverture intempestive sous l'effet des forces de répulsion électrodynamique. La force du ressort de pression des contacts d'arc doit être capable de vaincre ces forces de répulsion, et il est dimensionné en conséquence. Ce ressort est à chaque manoeuvre comprimé par le mécanisme de commande qui lui fournit une énergie correspondante.
- Dans un disjoncteur connu (FR-A-2.496.334) à autosoufflage pneumatique, cette énergie est récupérée lors de l'ouverture du disjoncteur et mise à contribution pour déplacer le piston de compression des gaz de soufflage de l'arc.
- Le développement de nouvelles techniques de coupure, en l'occurrence de la coupure par autoexpansion et/ou arc tournant et la coupure dans le vide (FR-A-2.596.578 et demande de brevet français 8916443 du 11.12.1989) a permis la suppression des pistons de soufflage pneumatique, et l'énergie emmagasisée dans le ressort de pression de contact est reprise par le mécanisme, équipé de systèmes amortisseurs ou dissipateurs d'énergie.
- La présente invention part de la constatation que la pression de contact au niveau des contacts d'arc n'est utile que pendant une courte période de dérivation du courant à travers les contacts d'arc. Tant que ou dès que les contacts principaux sont fermés, le courant passe par ces contacts principaux et les contacts d'arc ne sont soumis à aucun effet de répulsion. Compte-tenu de ce fait, la présente invention vise à réduire au maximum l'énergie nécessaire à la commande du disjoncteur et notamment l'énergie de compression du ressort de pression de contact d'arc. Elle vise également à réduire la pression de contact lorsque le disjoncteur est fermé, et à réduire ainsi les contraintes exercées sur l'enveloppe, généralement en résine, et les risques de fluage.
- Le disjoncteur selon l'invention est caractérisé en ce que le mécanisme de commande du contact d'arc mobile comporte une liaison télescopique ayant une course limitée correspondant à la surcourse imposée par la fermeture préalable et l'ouverture postérieure des contacts d'arc, que ledit ressort est inséré dans ladite liaison télescopique à l'état précomprimé, et que ledit mécanisme est agencé pour imposer successivement au cours d'une commande de fermeture du disjoncteur une compression accrue dudit ressort, suivie d'une réduction de cette compression en fin du mouvement de fermeture et inversement au cours d'une commande d'ouverture du disjoncteur une compression accrue du ressort, suivie d'une réduction de cette compression et d'une séparation des contacts d'arc.
- Le ressort est précomprimé à la force nécessaire à la tenue des forces de répulsion électrodynamique, et cette force est disponible dès la venue en aboutement des contacts d'arc. La course de compression additionnelle du ressort peut être faible et elle est déterminée par le mécanisme qui provoque la fermeture ou l'ouverture des contacts principaux pendant cette course additionnelle. L'énergie potentielle emmagasinée dans le ressort et de ce fait, l'énergie fournit par le mécanisme sont ainsi notablement réduites et le mécanisme peut être conçu pour simplement déplacer les contacts mobiles. L'ensemble de la commande est ainsi simplifié. La pression de contact n'est exercée que pendant la courte période de shuntage du courant dans les contacts d'arc.
- Selon un développement de l'invention, le contact mobile d'arc est commandé par une genouillère venant sensiblement en position de point mort lors de la fermeture des contacts d'arc. La compression additionnelle du ressort intervient ainsi au voisinage du point mort et le couple nécessaire à cette compression additionnelle est relativement faible. Cette disposition permet également une course limitée du contact d'arc en position de fermeture, alors que le contact principal, commandé par une autre manivelle, poursuit son déplacement. La liaison télescopique est avantageusement disposée au niveau de l'articulation de la bielle sur la manivelle constituant la genouillère, et le ressort de compression, fournissant la pression de contact d'arc, est disposé au niveau de cette liaison télescopique. En position de fermeture du disjoncteur, les contacts d'arc peuvent être fermés, la genouillère étant légèrement au-delà du point mort pour réduire la pression de contact, mais il est également possible de réouvrir légèrement les contacts d'arc par un dépassement du point mort de la genouillère. Ce dépassement doit bien entendu être suffisamment faible pour assurer une fermeture des contacts d'arc, lors d'une manoeuvre d'ouverture, avant la séparation des contacts principaux.
- L'invention est applicable à tous les dispositifs de coupure nécessitant une faible énergie de manoeuvre, en l'occurrence, les dispositifs à auto-soufflage par autoexpansion et/ou rotation de l'arc et aux dispositifs à coupure dans le vide.De la manière décrite dans la demande de brevet précitée n°8916443, la cartouche à vide ou à autoexpansion est disposée dans une enceinte étanche remplie d'un gaz à rigidité diélectrique élevée, notamment à hexafluorure de soufre, et dans cette enceinte sont logés, adjacents à la cartouche, les contacts principaux ainsi que la manivelle de commande des contacts mobiles.Le circuit principal contenant les contacts principaux est avantageusement disposé parallèlement et à côté du circuit de shuntage contenant les contacts d'arc, et le contact principal mobile est un contact pivotant relié à une manivelle solidaire de la manivelle de commande des contacts d'arc.
- Il est clair que l'invention est applicable à d'autres dispositifs de coupure nécessitant de faibles énergies de manoeuvre.
- D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre, d'un mode de mise en oeuvre de l'invention donné à titre d'exemple non limitatif et représenté aux dessins annexés dans lesquels:
- La figure 1 est une vue schématique en coupe axiale d'un disjoncteur à autoexpansion selon l'invention représenté en position ouvert;
- Les figures 2 et 3 sont des vues analogues à celle de la figure 1 montrant le disjoncteur respectivement en cours de fermeture et en position fermée;
- La figure 4 illustre le cycle de fermeture et d'ouverture des contacts du disjoncteur selon la figure 1.
- La figure 5 est une vue analogue à celle de la figure 1, illustrant un disjoncteur à vide.
- Sur les figures, un disjoncteur moyenne tension est logé dans une enveloppe ou enceinte étanche 10, dont la paroi 12 métallique ou isolante peut être celle d'une installation ou d'un poste à isolation gazeuse ou celle d'un pôle ou des trois pôles du disjoncteur. Le pôle représenté sur les figures comporte deux traversées 11,13 dont les extrémités internes à l'enceinte 10 sont agencées respectivement en contact principal fixe 14 et en support d'un contact principal mobile 15 monté à pivotement sur un axe 16. A l'intérieur de l'enceinte 10 est disposée une ampoule 17 contenant des contacts d'arc fixe 18 et mobile 19. Les contacts d'arc 18,19 sont reliés électriquement par les conducteurs 20, respectivement aux traversées 11 et 13 et en position de fermeture, les contacts d'arc 18,19 shuntent les contacts principaux 14,15. L'ampoule 17 représentée sur les figures 1 à 3, constitue une chambre de coupure d'un dispositif d'extinction d'arc par autoexpansion et/ou arc tournant. L'ampoule 17 communique avec le volume interne de l'enceinte 10 par le contact mobile 19 tubulaire et l'ensemble est rempli d'hexafluorure de soufre.
- Un arbre rotatif 21 de commande traverse la paroi 12 et porte à son extrémité interne une manivelle double 22,23. La manivelle 22 est reliée au contact mobile principal 15 par une biellette 25, tandis que la manivelle 23 est reliée au contact d'arc mobile 19 par une biellette 25 comprenant une liaison 26 à course morte. Cette liaison à course morte 26 est constituée par une lumière allongée 27, ménagée dans la manivelle 23 et un tourillon 28 monté à coulissement dans la lumière 27 et porté par la biellette 25. Un ressort de compression 29 intercalé entre la manivelle 23 et le tourillon 28, sollicite ce dernier vers le fond de la lumière 27 opposé à l'arbre de commande 21. Au contact d'arc fixe 18 est associée une bobine 30 de soufflage magnétique en rotation de l'arc tiré entre les contacts d'arc 18,19. Le ressort de compression 29 est précomprimé à une valeur correspondant à la force électrodynamique de répulsion s'exercant entre les contacts d'arc aboutés 18,19, en position de fermeture et parcourus par le courant à couper. En position d'ouverture représentée à la figure 1, les contacts principaux 14,15 et les contacts d'arc 18,19 sont séparés. La fermeture du disjoncteur est commandée par une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre sur les figures de la manivelle double 22,23 qui provoque d'une part, le pivotement du contact principal 15, et d'autre part le coulissement du contact d'arc mobile 19. Le mécanisme est agencé pour fermer les contacts d'arc 18,19 juste avant la fermeture des contacts principaux 14,15, et éviter ainsi la formation d'étincelles ou d'un arc sur ces derniers. La fermeture des contacts d'arc 18,19 intervient au moment ou le tourillon 27 atteint la position 27′ juste avant l'alignement de la genouillère constituée par la manivelle 23 et la biellette 25. Au cours de la rotation poursuivie de la manivelle double 22,23, le contact mobile d'arc 19, abouté au contact d'arc fixe 18, reste immobile, tandis que le tourillon 28 coulisse dans la lumière 27 à l'encontre du ressort de compression 29 pour atteindre l'extrémité opposée de cette lumière 27 lors du passage du point mort représenté à la figure 2. Dans cette position, les contacts principaux 14,15 sont déjà fermés, et une poursuite de la rotation des manivelles 22,23 engendre, d'une part une fermeture complète des contacts principaux 14,15, et d'autre part un dépassement du point mort qui provoque dans un premier temps un coulissement inverse du tourillon 28 dans la lumière 27, et par la suite un coulissement vers le bas du contact d'arc mobile 19. Dans la position ouverte du disjoncteur représentée à la figure 3, les contacts d'arc 18,19 sont séparés, et l'ensemble du courant passe par les contacts principaux 14,15. La longueur de la lumière allongée 27 est juste suffisante pour fermer les contacts d'arc 18,19, de la manière représentée à la figure 4, un peu avant les contacts principaux 14,15, et pour maintenir ces contacts d'arc 18,19 fermés, jusqu'à la confirmation de la fermeture des contacts principaux 14,15. Dans l'exemple représenté sur les figures, les contacts d'arc 18,19 sont faiblement réouverts en position de fermeture du disjoncteur,mais une telle réouverture n'est pas indispensable et il est concevable de laisser les contacts d'arc 18,19 aboutés en position de fermeture du disjoncteur. La manoeuvre d'ouverture est commandée par une rotation inverse de l'arbre de commande 21 qui provoque en un premier temps, la refermeture des contacts d'arc 18,19 et le passage du point mort de la genouillère 23,25. Dans cette position intermédiaire représentée à la figure 2, les contacts principaux 14,15 sont encore fermés, tandis que le tourillon 28 s'est déplacé vers l'extrémité opposée de la lumière 27. Une rotation poursuivie de l'arbre 21 commande par la suite une séparation des contacts principaux 14,15 et après parcours de la course morte constituée par la lumière 27, une ouverture des contacts d'arc 18,19.
- La figure 4 représente les cycles d'ouverture et de fermeture des contacts principaux 14,15 et des contacts d'arc 18,19, qui sont d'ailleurs bien connus des spécialistes. Les contacts principaux 14,15 s'ouvrent sans formation d'arc, le courant étant commuté dans le circuit dérivé comprenant les contacts d'arc 18,19. Dès la commutation du courant, les contacts d'arc 18,19 sont soumis aux forces électrodynamiques de répulsion qui sont compensés par le ressort de compression 29, qui évite toute ouverture intempestive des contacts d'arc 18,19 susceptible de provoquer un réamorçage sur les contacts principaux 14,15.
- La course du tourillon 28 dans la lumière allongée 27 est suffisamment faible pour ne pas modifier notablement la compression du ressort 29 précomprimé, et l'énergie nécessaire à cette course est relativement limitée. De la même manière, l'énergie restituée par le ressort 29 au mécanisme après passage du point mort est également limitée.
- Le ressort précomprimé 29 n'est actif qu'au voisinage du point mort de la genouillère 23,25 et le couple en résultant sur l'arbre de commande 21 est donc faible. Il est clair que la course morte 27,28 et le ressort précomprimé 29 peuvent être disposés en un autre emplacement, notamment au niveau du contact mobile 19 ou de la biellette 25. Le mécanisme entraîne simplement les contacts mobiles 15,19 et pour celà il lui suffit de vaincre les forces de friction. On comprend que l'emploi d'un ressort précomprimé selon l'invention est particulièrement avantageux pour les disjoncteurs utilisant un dispositif de coupure à faible énergie de commande, notamment du type à autoexpansion ou à coupure dans le vide.
- La figure 5 illustre l'application à un disjoncteur à vide, les mêmes numéros de repère désignant des pièces analogues ou identiques à celles des figures 1 à 3. L'ampoule ou cartouche 17 est hermétiquement close sous vide, bien connue des spécialistes, et les autres éléments sont identiques à ceux décrits ci-dessus.
Claims (10)
- Disjoncteur moyenne tension à énergie de commande réduite ayant une enveloppe (10) étanche allongée, remplie d'un gaz à rigidité diélectrique élevée, une paire de contacts d'arc (18,19), dont l'un (19) mobile est monté à coulissement longitudinal, et est susceptible d'occuper une position ouvert de séparation des contacts d'arc (18,19) et une position fermé d'aboutement des contacts d'arc, une paire de contacts principaux (14,15) dont l'un (15) est mobile, un mécanisme de commande à énergie de commande correspondant sensiblement à l'énergie nécessaire au déplacement du contact mobile principal (15) et du contact d'arc mobile (19), accouplés audit mécanisme, lequel mécanisme est agencé pour fermer les contacts d'arc (18,19) avant les contacts principaux (14,15) et ouvrir ces derniers avant les contacts d'arc et un ressort (29) de pression des contacts d'arc, dont la force correspond aux forces électrodynamiques de répulsion des contacts d'arc (18,19) engendrées par le passage du courant, caractérisé en ce que le mécanisme de commande du contact d'arc mobile (19) comporte une liaison télescopique (27,28) ayant une course limitée correspondant à la surcourse imposée par la fermeture préalable et l'ouverture postérieure des contacts d'arc (18,19), que ledit ressort (29) est inséré dans ladite liaison télescopique (27,28) à l'état précomprimé, et que ledit mécanisme est agencé pour imposer successivement au cours d'une commande de fermeture du disjoncteur une compression accrue dudit ressort (29), suivie d'une réduction de cette compression en fin du mouvement de fermeture et inversement au cours d'une commande d'ouverture du disjoncteur une compression accrue du ressort, suivie d'une réduction de cette compression et d'une séparation des contacts d'arc (18,19).
- Disjoncteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit mécanisme comprend une genouillère (23,25) formée par une première manivelle (23) et une bielle de liaison (25) audit contact d'arc mobile (19) et que dans la position de fermeture des contacts d'arc (18,19), ladite genouillère est au voisinage du point mort.
- Disjoncteur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'un tourillon (28) d'articulation entre la bielle (25) et la première manivelle (23) est logé dans une lumière allongée (27) s'étendant en position de fermeture des contacts d'arc (18,19) sensiblement dans l'alignement du contact d'arc mobile (19) et que ledit ressort (29) sollicite ledit tourillon (28) vers le fond de la lumière (27) en position d'allongement de ladite genouillère.
- Disjoncteur selon la revendication 3, caractérisé en ce que la lumière (27) est ménagée dans la première manivelle (23) et que le ressort (29) à précompression est intercalé entre le tourillon (27) et la première manivelle (23).
- Disjoncteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la paire de contacts d'arc (18,19) est logée dans une chambre d'expansion (17) disposée dans ladite enveloppe (10), et qu'au moins l'un (19) des contacts d'arc est tubulaire pour faire communiquer ladite chambre (17) avec l'enveloppe (10).
- Disjoncteur selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'une bobine (30) de soufflage magnétique en rotation de l'arc est associée auxdits contacts d'arc (18,19).
- Disjoncteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ladite paire de contacts d'arc (18,19) est logée dans une cartouche à vide, elle-même disposée dans ladite enveloppe (10).
- Disjoncteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les contacts principaux (14,15) comportent un contact principal pivotant (15),relié par une bielle (24) à une deuxième manivelle (22) solidaire de la première (23).
- Disjoncteur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'en position de fermeture des contacts principaux (14,15), les contacts d'arc (18,19) sont dans une position de faible réouverture.
- Disjoncteur selon l'une quelconque des revendications précédentes,caractérisé en ce que la genouillère (23,25) est en position de dépassement du point mort lorsque le disjoncteur est fermé.
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