EP1049123A1 - Dispositif de commande à trois positions pour appareillage électrique - Google Patents
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- EP1049123A1 EP1049123A1 EP00400954A EP00400954A EP1049123A1 EP 1049123 A1 EP1049123 A1 EP 1049123A1 EP 00400954 A EP00400954 A EP 00400954A EP 00400954 A EP00400954 A EP 00400954A EP 1049123 A1 EP1049123 A1 EP 1049123A1
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- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01H—ELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
- H01H3/00—Mechanisms for operating contacts
- H01H3/32—Driving mechanisms, i.e. for transmitting driving force to the contacts
- H01H3/44—Driving mechanisms, i.e. for transmitting driving force to the contacts using Geneva movement
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- H01H31/00—Air-break switches for high tension without arc-extinguishing or arc-preventing means
- H01H31/003—Earthing switches
Definitions
- the invention relates to a three-position control device for electrical equipment controlled by a rotary shaft and especially for power plant switch. It concerns more particularly a device for controlling the passage of an apparatus of a position to another in a determined manner, either automatically by electric control from a central control unit, possibly by manual control using a crank, in the event of a power failure and including failure at the central unit.
- This device is intended to eliminate the possibility of an uncontrolled passage, from one position to another, as well as the possibility of switching from one position to another other without respecting a given sequencing, for example a passage from one first to third position without going through a second imposed position as necessarily intermediate.
- Such conditions are for example provided for a device intended for control a generator circuit in an energy production installation electric, where it allows to control, either the interconnection between the generator and a network transformer by closing a disconnector, i.e. the interruption of interconnection by opening the disconnector, i.e. another earthing, disconnector open.
- the invention therefore provides a control device for apparatus electric controlled by the rotation of a control shaft, a position angular determined at one of several other angular positions determined, under the action of electrically driven means or manually controlled.
- Figures 1 and 2 respectively show a front view and a view of above an example of a control device according to the invention.
- FIGS 3, 4, 5 and 6 schematically show four states characteristics of the control device according to the invention.
- the control device 1, illustrated in FIGS. 1 and 2 is more particularly intended to equip electrical equipment, in particular medium or high voltage, which can be operated via a control shaft 2 rotating, this apparatus not being shown here insofar as its structure has no direct relation to the present invention.
- This device is supposed to be put in a determined state among several possible depending on the angular position occupied by the control shaft 2. This position results for example in the positioning of an operating arm 3 laterally carried by the shaft 2.
- the drive shaft can take three distinct determined positions offset by 90 ° relative to each other, from 0 ° to 180 °. It is also considered here that the passage from one of the extreme positions to 0 ° and 180 ° implies imperative to pass through the intermediate position at 90 °, for reasons techniques imposed by the operating mode of the equipment ordered.
- the limited rotations of the shaft of command 2 are likely to be driven either by the action of a motor electric 4, either manually via a crank activated, if the engine cannot or must not be used.
- a classic mechanism 6 and not detailed here makes it possible to train the tree of control in both directions by means of crank 5, via a shaft 7.
- the electric motor 4 acts on the drive shaft 7 by via a worm gearbox 8 and the rotations in one direction or in the other of the drive shaft 7 lead to rotations in the opposite direction of the control shaft 2 by means of a mechanical arrangement, the operation is detailed in conjunction with Figures 3 to 6.
- control device is associated with a mechanical locking system of the control shaft by locks, here symbolized by an endless chain associated with a key lock 10.
- This device is not detailed here, as it is not part of the present invention.
- the mechanical arrangement which allows the drive shaft 7 to cooperate with the control shaft 2 comprises a Maltese cross 11 fixed on the control shaft 2.
- Two pins 12, 12 'for driving a cross of Malta fixed at the same distance from the drive shaft 7 are associated with a cam 13 complementary to the Maltese cross. This cam is fixed on the drive shaft which is positioned parallel to the control shaft 2.
- the pins 12 and 12 ' are carried by two arms 14, 14 'of a support piece, in dihedral, fixed at its top on the shaft training.
- the cam 13 has two diametrically opposite unequal sectors which are symmetrical with respect to a median transverse plane and which comprise laterally a concave curvature of clearance for the arms of the cross of Malta, when cam and cross are moving.
- the peripheral border of these sectors has a convex curvature, which is complementary to that presented by the Maltese cross between two arms. This curvature is produced at the level of three of the four quadrants of the cross, in the example presented where three separate control shaft positions at 0, 90 and 180 ° angles.
- Two of the arms of crosses 11A, 11B which are arranged at right angles, are longitudinally split to receive a 12 or 12 'drive lug.
- the control shaft 2 which carries the Maltese cross is immobilized by the tree 7 which carries the cam 13 and the pins 12 and 12 ', if this shaft drive is stationary. This is the consequence of the curvatures complementary to the two cam sectors and the three quadrants of the Maltese cross who are neighbors of one of the split arms. This is operated for each of the three control shaft positions at 0, 90 and 180 °.
- the rotation of the drive shaft 7 is limited in each of the two directions possible rotation by a fixed stop 15 located in the vicinity of the shaft so as to be interposed on the path followed by an additional stop 16 integral of the drive axis, during the rotation of the latter.
- These stops 15 and 16 are produced in the form of angularly defined annular sectors so that the stop 16 comes to bear on one side or the other of stop 15, depending on the direction of rotation imposed on the drive shaft, when it reaches the position for which is either in the 0 ° position in one case, or in the 240 ° position in the other case.
- An additional mechanism for stopping trees is included in the device according to the invention to prevent rotation of the control shaft after it has reached an intermediate position, if this rotation has not been authorized by a specific electrical or manual control.
- only one position is provided intermediate between the two extreme positions at 180 ° and for a shaft position 90 ° control.
- the stop mechanism here comprises a movable stop element for each of the direction of rotation, each element is interposed on the path followed during rotation by a projecting complementary element carried by one of the shafts 2 and 7.
- the additional elements are mounted on the shaft and are each formed by one of the drive pins 12, 12 '.
- the movable stop elements consist of two levers 17 and 17 'which are likely to be moved so as to come between one or the other by a end of stop on the path followed by the pins and to prevent the continuation of the rotation of the shafts, when a lug comes to bear on a stop end.
- the two levers 17 and 17 ' form a dihedral and this dihedral is rotatably mounted relative to an axis located at the top of the dihedral, this axis is here constituted by the control shaft 2 itself.
- Reverse movements dihedral allow the alternative interposition of the stop end of one or the other of the levers 17, 17 ′ on the path followed by the pins, during the rotation of the drive shaft 7 which carries them.
- a dihedral limit position corresponds to the interposition of the end of abutment of the lever 17 on the circular path followed by the pins.
- the rotation of the tree drive 7 in the counterclockwise direction is stopped, when the lug 12 'comes resting on the abutment end of the lever 17 as shown in Figure 5.
- a second limit position is reached when lug 12 comes to rest on the end of abutment of the lever 17 ', during a rotation of the drive shaft 7 in the direction clockwise, as shown in Figure 4.
- the rotational movements of the dihedral around the control shaft are for example controlled by two opposing electromagnets 18 and 18 'which act alternately by attraction on a drive lever 19 attached to levers 17 and 17 'at the top of the dihedral.
- the supply of the electromagnet 18 attracts the lever 19 and causes a interposition of the abutment end of the lever 17 on the path of the pins, as shown in Figures 3 and 5.
- the angle formed by the levers 17 and 17 'and the shape of these levers internally to the dihedral are chosen to allow a displacement of the dihedral due to the pressure exerted laterally by a lug against a lever inside the area internally delimited by the two levers 17 and 17 ', when this pin moves there.
- the lever edge located inside the dihedral for each lever is curved and gradually widens from the stop stop towards the top of the dihedral so that the lateral support of a lug when its course along this edge is carried out with a pressure varying between a maximum value at the end of the lever and a zero value at the top of the dihedral.
- the starting position is assumed here such that the lug 12 'is located upstream of the slot entry of the arm 11A and pressing against the inner edge of this arm between the stop end and the top of the dihedral formed by the levers 17, 17 '.
- Pressure exerted by the lug 12 ' drives the Maltese cross 11 and the control shaft 2.
- Ergot 12 is then in an approach trajectory with respect to the abutment end of the stop lever 17 'against which it comes to bear.
- a pull of the electromagnet 18 ' is then necessary to rotate the dihedral clockwise and to remove the stop end of the lever 17 out of the way of the pins, as illustrated in figure 5.
- the return of the shaft control at the home position 0 °, as illustrated in Figure 3 is then possible by rotating the drive shaft counterclockwise to that the stop 16, which carries this drive shaft, comes to bear on the stop fixed 15.
- the three position control device as described above is especially designed to equip electrical equipment comprising a busbar disconnector, earthing knife or associated with a disconnector earthing, as provided for example in a power plant generator circuit electricity production, between the generator and a network transformer. It allows then check the busbar disconnector and the earthing, so as not to allow only three positions, one for which the busbar disconnector is closed, an intermediate for which this switch is open and where the earthing is not not carried out and a third where the earthing is ensured by closing the knife or earthing switch.
Landscapes
- Driving Mechanisms And Operating Circuits Of Arc-Extinguishing High-Tension Switches (AREA)
- Mechanisms For Operating Contacts (AREA)
- Mechanical Control Devices (AREA)
Abstract
Le dispositif de commande à trois positions est commandé par un arbre de commande (2) solidaire d'une croix de Malte (11) comportant deux fentes d'entraînement et entraînée en rotation d'une position angulaire déterminée à une parmi deux autres positions angulaires déterminées, par l'un ou l'autre de deux ergots (12, 12') fixés sur un arbre d'entraînement (7) et associés à une came (13) complémentaire ladite croix de Malte. Il est caractérisé en ce que ledit arbre d'entraînement est limité en rotation par l'action d'une butée d'arrêt fixe (16) qui assure un arrêt dans chacun des deux sens de rotation aux deux positions extrêmes de début et de fin de rotation choisies, et en ce qu'un mécanisme complémentaire d'arrêt des arbres permet d'empêcher la rotation des arbres dans chacun des deux sens de rotation pour la position intermédiaire déterminée, par interposition d'un élément d'arrêt (17 ou 17') sur le trajet suivi par un élément complémentaire saillant que porte un des arbres. <IMAGE>
Description
L'invention concerne un dispositif de commande à trois positions pour
appareillage électrique commandé par l'intermédiaire d'un arbre rotatif et
notamment pour commutateur de centrale électrique. Elle concerne plus
particulièrement un dispositif pour contrôler les passages d'un appareillage d'une
position à une autre d'une manière déterminée, soit de façon automatique par
commande électrique depuis une unité centrale de commande, soit éventuellement
par commande manuelle à l'aide d'une manivelle, en cas de panne électrique et
notamment de panne au niveau de l'unité centrale.
Ce dispositif est destiné à éliminer la possibilité d'un passage non commandé,
d'une position à une autre, ainsi que la possibilité d'un passage d'une position à une
autre sans respecter un séquencement donné, par exemple un passage d'une
première à une troisième position sans passer par une seconde position imposée
comme nécessairement intermédiaire.
En effet pour des raisons de sécurité du personnel et/ou de protection du
matériel, il est souvent nécessaire d'imposer un séquencement déterminé de
passage d'une position à une autre dans le respect de conditions données, par
exemple pour éviter une mise à la terre intempestive d'une liaison sous tension.
De telles conditions sont par exemple prévues pour un dispositif destiné à
commander un circuit de générateur dans une installation de production d'énergie
électrique, où il permet de commander, soit l'interconnexion entre le générateur et
un transformateur réseau par fermeture d'un sectionneur, soit l'interruption de
l'interconnexion par ouverture du sectionneur, soit encore une mise à la terre,
sectionneur ouvert.
L'invention propose donc un dispositif de commande pour appareillage
électrique commandé par la rotation d'un arbre de commande, d'une position
angulaire déterminée à une parmi plusieurs autres positions angulaires
déterminées, sous l'action de moyens d'entraínement électriquement ou
manuellement contrôlés.
L'invention, ses caractéristiques et ses avantages sont précisés dans la
description qui suit en liaison avec les figures évoquées ci-dessous.
Les figures 1 et 2 présentent respectivement une vue de face et une vue de
dessus d'un exemple de dispositif de commande selon l'invention.
Les figures 3, 4, 5 et 6 présentent schématiquement quatre états
caractéristiques du dispositif de commande selon l'invention.
Le dispositif de commande 1, illustré sur les figures 1 et 2, est plus
particulièrement destiné à équiper un appareillage électrique notamment moyenne
ou haute tension, qui est manoeuvrable par l'intermédiaire d'un arbre de commande
2 tournant, cet appareillage n'étant pas représenté ici dans la mesure où sa
structure n'a pas de rapport direct avec la présente invention.
Cet appareillage est supposé mis dans un état déterminé parmi plusieurs
possibles en fonction de la position angulaire occupée par l'arbre de commande 2.
Cette position se traduit par exemple par le positionnement d'un bras de manoeuvre
3 latéralement porté par l'arbre 2.
Dans l'exemple de réalisation envisagé en relation avec les figures 3 à 6, il est
prévu que l'arbre de commande puisse prendre trois positions déterminées distinctes
décalées de 90° l'une par rapport à l'autre, depuis 0° jusqu'à 180°. Il est aussi
considéré ici que le passage d'une des positions extrêmes à 0° et 180° implique
impérativement un passage par la position intermédiaire à 90°, pour des raisons
techniques imposées par le mode de fonctionnement de l'appareillage commandé.
Dans l'exemple d'application envisagé, les rotations limitées de l'arbre de
commande 2 sont susceptibles d'être entraínées soit par l'action d'un moteur
électrique 4, soit éventuellement par l'intermédiaire d'une manivelle manuellement
actionnée, si le moteur ne peut ou ne doit pas être utilisé.
Un mécanisme 6 classique et non détaillé ici permet d'entraíner l'arbre de
commande dans les deux sens au moyen de la manivelle 5, via un arbre
d'entraínement 7. Le moteur électrique 4 agit sur l'arbre d'entraínement 7 par
l'intermédiaire d'un réducteur à vis sans fin 8 et les rotations dans un sens ou dans
l'autre de l'arbre d'entraínement 7 conduisent à des rotations de sens inverse de
l'arbre de commande 2 par l'intermédiaire d'un agencement mécanique dont le
fonctionnement est détaillé en liaison avec les figures 3 à 6.
Dans l'exemple de réalisation pratique présenté, le dispositif de commande est
associé à un système de blocage mécanique de l'arbre de commande par serrures,
ici symbolisé par une chaíne sans fin associée à une serrure à clé 10. Ce dispositif
n'est pas détaillé ici, car il ne fait pas partie de la présente invention.
L'agencement mécanique qui permet à l'arbre d'entraínement 7 de coopérer avec l'arbre de commande 2 comporte une croix de Malte 11 fixée sur l'arbre de commande 2. Deux ergots 12, 12' d'entraínement de croix de Malte fixés à même distance par rapport à l'arbre d'entraínement 7 sont associés à une came 13 complémentaire de la croix de Malte. Cette came est fixée sur l'arbre d'entraínement qui est positionné parallèlement à l'arbre de commande 2.
L'agencement mécanique qui permet à l'arbre d'entraínement 7 de coopérer avec l'arbre de commande 2 comporte une croix de Malte 11 fixée sur l'arbre de commande 2. Deux ergots 12, 12' d'entraínement de croix de Malte fixés à même distance par rapport à l'arbre d'entraínement 7 sont associés à une came 13 complémentaire de la croix de Malte. Cette came est fixée sur l'arbre d'entraínement qui est positionné parallèlement à l'arbre de commande 2.
Dans la réalisation envisagée, les ergots 12 et 12' sont portés par deux bras
14, 14' d'une pièce de support, en dièdre ouvert, fixée en son sommet sur l'arbre
d'entraínement.
La came 13 comporte deux secteurs inégaux diamétralement opposés qui sont
symétriques par rapport à un plan transversal médian et qui comportent
latéralement une courbure concave de dégagement pour les bras de la croix de
Malte, lorsque came et croix sont en mouvement. La bordure périphérique de ces
secteurs présente une courbure convexe, qui est complémentaire de celle présentée
par la croix de Malte entre deux bras. Cette courbure est réalisée au niveau de trois
des quatre quadrants de la croix, dans l'exemple présenté où il est prévu trois
positions distinctes d'arbre de commande à 0, 90 et 180° d'angle. Deux des bras de
croix 11A, 11B qui sont disposés à angle droit, sont longitudinalement fendus pour
recevoir un ergot d'entraínement 12 ou 12'.
Comme connu, la rotation des ergots dans un sens déterminé avec l'arbre
d'entraínement qui les porte, conduit l'un ou l'autre de ces ergots à se présenter
devant l'entrée de fente d'un bras où il pénètre. Cette pénétration entraíne l'appui de
cet ergot sur l'un des bords de fente et la rotation de la croix de Malte sur 90°. Cette
opération peut être répétée deux fois, à partir d'une position initiale de croix, telle
que celle présentée sur la figure 4, et pour une rotation dans le sens
trigonométrique. Il en est de même en sens inverse à partir de la position de croix
située à 180° de la position initiale envisagée ci-dessus.
L'arbre de commande 2 qui porte la croix de Malte est immobilisé par l'arbre
d'entraínement 7 qui porte la came 13 et les ergots 12 et 12', si cet arbre
d'entraínement est immobile. Ceci est la conséquence des courbures
complémentaires des deux secteurs de came et des trois quadrants de croix de Malte
qui sont voisins d'un des bras fendus. Ceci est exploité pour chacune des trois
positions d'arbre de commande à 0, 90 et 180°.
La rotation de l'arbre d'entraínement 7 est limitée dans chacun des deux sens
de rotation possibles par une butée d'arrêt fixe 15, située au voisinage de l'arbre de
manière à s'interposer sur le trajet suivi par une butée complémentaire 16 solidaire
de l'axe d'entraínement, lors de la rotation de ce dernier. Ces butées 15 et 16 sont
réalisées sous la forme de secteurs annulaires angulairement définis pour que la
butée 16 vienne en appui d'un côté ou de l'autre de la butée 15, suivant le sens de
rotation imposé à l'arbre d'entraínement, lorsque celui-ci atteint la position pour
laquelle il est soit en position 0° dans un cas, soit en position 240° dans l'autre cas.
Un mécanisme complémentaire d'arrêt des arbres est inclus dans le dispositif
de commande selon l'invention pour empêcher la rotation de l'arbre de commande
après qu'il ait atteint une position intermédiaire, si cette rotation n'a pas été
autorisée par une commande électrique ou manuelle spécifique.
Dans l'exemple de réalisation proposé, il n'est prévu qu'une seule position
intermédiaire entre les deux positions extrêmes à 180° et pour une position d'arbre
de commande à 90°.
Le mécanisme d'arrêt comporte ici un élément mobile d'arrêt pour chacun des
sens de rotation, chaque élément vient s'interposer sur le trajet suivi en cours de
rotation par un élément complémentaire saillant porté par un des arbres 2 et 7.
Dans la réalisation proposée, les éléments complémentaires sont montés sur l'arbre
d'entraínement et sont constitués chacun par l'un des ergots d'entraínement 12, 12'.
Les éléments mobiles d'arrêt sont constitués par deux leviers 17 et 17' qui sont
susceptibles d'être déplacés de manière à venir s'interposer l'un ou l'autre par une
extrémité de butée sur le trajet suivi par les ergots et pour empêcher la poursuite de
la rotation des arbres, lorsqu'un ergot vient en appui sur une extrémité de butée.
Dans la réalisation proposée, les deux leviers 17 et 17' forment un dièdre et ce
dièdre est monté rotatif par rapport à un axe situé au sommet du dièdre, cet axe est
ici constitué par l'arbre de commande 2 lui-même. Les mouvements en sens inverse
du dièdre permettent l'interposition alternative de l'extrémité de butée de l'un ou
l'autre des leviers 17, 17' sur le trajet suivi par les ergots, lors de la rotation de
l'arbre d'entraínement 7 qui les porte.
Une position limite de dièdre correspond à l'interposition de l'extrémité de
butée du levier 17 sur le trajet circulaire suivi par les ergots. La rotation de l'arbre
d'entraínement 7 dans le sens trigonométrique est stoppée, lorsque l'ergot 12' vient
en appui sur l'extrémité de butée du levier 17 comme représenté à la figure 5. Une
seconde position limite est atteinte, lorsque l'ergot 12 vient en appui sur l'extrémité
de butée du levier 17', lors d'une rotation de l'arbre d'entraínement 7 dans le sens
des aiguilles d'une montre, comme représenté à la figure 4.
Les déplacements en rotation du dièdre autour de l'arbre de commande sont
par exemple commandés par l'intermédiaire de deux électro-aimants antagonistes
18 et 18' qui agissent alternativement par attraction sur un levier d'entraínement 19
fixé aux leviers 17 et 17' au niveau du sommet du dièdre.
L'alimentation de l'électro-aimant 18 attire le levier 19 et entraíne une
interposition de l'extrémité de butée du levier 17 sur le trajet des ergots, comme
montré sur les figures 3 et 5.
L'alimentation de l'électro-aimant 18' attire le levier 19 et entraíne une
interposition de l'extrémité de butée du levier 17' sur le trajet des ergots comme
montré sur les figures 4 et 6.
Une commande manuelle du levier d'entraínement 19 permet d'obtenir les
mêmes résultats.
L'angle formé par les leviers 17 et 17' et la forme de ces leviers intérieurement
au dièdre sont choisis pour permettre un déplacement du dièdre du fait de la
pression exercée latéralement par un ergot contre un levier à l'intérieur de la zone
intérieurement délimitée par les deux leviers 17 et 17', lorsque cet ergot s'y déplace.
Dans l'exemple de réalisation proposé, le bord de levier situé à l'intérieur du
dièdre pour chaque levier est courbe et se creuse progressivement depuis la butée
d'arrêt vers le sommet du dièdre de manière que l'appui latéral d'un ergot lors de
son parcours au long de ce bord soit effectué avec une pression variant entre une
valeur maximale en extrémité de levier et une valeur nulle au sommet du dièdre.
La rotation des arbres de commande et d'entraínement depuis la position 0°
vers la position 90° s'effectue sous l'action du moteur 4 ou à défaut de la manivelle
5.
La position de départ est ici supposée telle que l'ergot 12' soit situé en amont
de l'entrée de fente du bras 11A et en appui contre le bord intérieur de ce bras entre
l'extrémité de butée et le sommet du dièdre formé par les leviers 17, 17'. La pression
exercée par l'ergot 12', lors de son déplacement dans la fente du bras 11A, entraíne
la croix de Malte 11 et l'arbre de commande 2. Ce déplacement de l'ergot 12' le
long du levier 17' tend à faire tourner le dièdre dans le sens trigonométrique, en
ramenant l'extrémité de butée du levier 17' sur le trajet circulaire des ergots. L'ergot
12 est alors dans une trajectoire d'approche vis-à-vis de l'extrémité de butée du
levier d'arrêt 17' contre laquelle il vient s'appuyer. L'appui de l'ergot 12 contre cette
extrémité de butée immobilise l'arbre d'entraínement et en conséquence l'arbre de
commande. Dans l'exemple de réalisation présenté, cet arrêt est obtenu lorsque
l'arbre d'entraínement a effectué une rotation de 117°. L'arbre de commande est
alors immobilisé dans sa position intermédiaire à 90° par l'intermédiaire de la croix
de Malte 11 et de la came complémentaire 13 que porte l'arbre d'entraínement 7,
comme schématisé sur la figure 4.
Il est possible de revenir à la position de commande à 0° depuis la position de
commande à 90°, dans la mesure où l'angulation du dièdre et la position des leviers
17, 17' par rapport aux ergots font que l'ergot 12' est en appui contre le bord
intérieur du levier 17, entre l'extrémité de butée de ce levier et le sommet du dièdre.
Il suffit alors de mettre en rotation l'arbre d'entraínement 7 dans le sens
trigonométrique au moyen du moteur 4 ou à l'aide de la manivelle 5.
Le passage à la position de commande à 180° depuis la position de
commande intermédiaire à 90° implique que l'extrémité de butée du levier 17' ne
soit plus interposée sur le trajet des ergots et qu'une rotation du dièdre, dans le sens
des aiguilles d'une montre, soit imposée pour permettre à l'ergot 12 de passer cette
extrémité de butée de levier 17'. Ceci est obtenu par le déclenchement d'une action
de traction de l'électro-aimant 18 sur le levier d'entraínement 19, comme schématisé
sur la figure 6. Le retrait de l'extrémité de butée du levier 17' hors du trajet des
ergots permet à l'ergot 12 de tourner avec l'arbre d'entraínement 7 dûment entraíné.
L'arbre d'entraínement peut alors tourner jusqu'à atteindre la position d'extrémité ici
supposée atteinte pour une rotation de 240° effectuée depuis la position initiale et
dans le sens des aiguilles d'une montre. La position correspondante atteinte par
l'arbre de commande 2 est alors la position extrême à 180°, comme représenté à la
figure 6.
Le retour de l'arbre de commande depuis cette position à 180° vers la position
de départ à 0° implique un passage par la position intermédiaire à 90°. Une mise
en rotation de l'arbre d'entraínement, dans le sens trigonométrique, entraíne
l'enfoncement de l'ergot 12 dans la fente du bras 11B de la croix de Malte et
l'entraínement de cette croix dans le sens des aiguilles d'une montre. Les rotations
des arbres et de la croix de Malte se poursuivent jusqu'au moment où l'ergot 12'
vient en appui contre l'extrémité de butée du levier 17 alors interposée sur le trajet
des ergots, comme montré sur la figure 5. L'arbre de commande est alors à
nouveau en position intermédiaire à 90°. Il est alors possible de passer de la
position d'arbre illustrée sur la figure 5, à la position illustrée sur la figure 6, sans
avoir à agir sur l'électro-aimant.
Une traction de l'électro-aimant 18' est alors nécessaire pour faire tourner le
dièdre dans le sens trigonométrique et pour retirer l'extrémité de butée du levier 17
hors du trajet des ergots, comme illustré sur la figure 5. Le retour de l'arbre de
commande à la position d'origine 0°, comme illustré sur la figure 3 est alors
possible, par rotation de l'arbre d'entraínement dans le sens trigonométrique jusqu'à
ce que la butée 16, que porte cet arbre d'entraínement, vienne en appui sur la butée
fixe 15.
Le dispositif de commande à trois positions tel que décrit ci-dessus est
notamment prévu pour équiper un appareillage électrique comportant un
sectionneur de barres, à couteau de mise à la terre ou associé à un sectionneur de
mise à la terre, tel que prévu par exemple dans un circuit générateur de centrale de
production d'électricité, entre le générateur et un transformateur réseau. Il permet
alors de contrôler le sectionneur de barres et la mise à la terre, de manière à ne
permettre que trois positions, l'une pour laquelle le sectionneur de barres est fermé,
une intermédiaire pour lequel ce sectionneur est ouvert et où la mise à la terre n'est
pas réalisée et une troisième où la mise à la terre est assurée par fermeture du
couteau ou du sectionneur de mise à la terre.
Claims (6)
- Dispositif de commande à trois positions pour appareillage électrique, commandé par la rotation d'un arbre de commande (2) solidaire d'une croix de Malte (11) comportant deux fentes d'entraínement disposées sensiblement à angle droit l'une de l'autre et entraínée en rotation dans l'un ou l'autre des deux sens de rotation possibles, d'une position angulaire déterminée à une parmi deux autres positions angulaires déterminées, par l'un ou l'autre de deux ergots (12, 12') fixés sur un arbre d'entraínement (7) et associés à une came (13) complémentaire ladite croix de Malte, cet arbre d'entraínement étant mis en rotation par l'intermédiaire de moyens d'entraínement (6, 8) électriquement ou manuellement contrôlés et disposé parallèlement à l'arbre de commande, caractérisé en ce que ledit arbre d'entraínement est limité en rotation par l'action d'une butée d'arrêt fixe (16) qui assure un arrêt dans chacun des deux sens de rotation aux deux positions extrêmes de début et de fin de rotation choisies, et en ce qu'un mécanisme complémentaire d'arrêt des arbres, à commande électrique ou manuelle, permet d'empêcher la rotation des arbres dans chacun des deux sens de rotation pour la position intermédiaire déterminée, par interposition d'un élément d'arrêt (17 ou 17') sur le trajet suivi au cours d'une rotation par un élément complémentaire saillant que porte un des arbres.
- Dispositif de commande selon la revendication 1, dans lequel le mécanisme complémentaire d'arrêt des arbres comporte pour chacun des deux sens de rotation un élément d'arrêt mobile (17 ou 17') coopérant avec un élément complémentaire saillant constitué par un des deux ergots d'entraínement (12, 12'), pour empêcher la rotation de l'arbre d'entraínement pour la position intermédiaire déterminée en s'interposant, sur commande électrique ou manuelle, sur le trajet suivi par ledit ergot.
- Dispositif de commande selon la revendication 2, dont les éléments d'arrêt mobiles sont constitués par deux leviers d'arrêt (17, 17') disposés en dièdre pour former un ensemble monté rotatif par rapport à un axe situé au niveau du sommet du dièdre pour tourner d'une position limite pour laquelle l'un des leviers s'interpose sur le trajet suivi par l'un des ergots d'entraínement de manière à bloquer l'arbre d'entraínement dans l'un des sens de rotation, à une position limite pour laquelle l'autre levier s'interpose sur le trajet suivi par l'autre ergot de manière à bloquer l'arbre d'entraínement dans l'autre sens de rotation et inversement.
- Dispositif de commande selon la revendication 3, dans lequel la rotation du dièdre pour chacun des deux sens de rotation possibles est effectuée par l'intermédiaire d'un levier d'entraínement (19) commandé électriquement par un électro-aimant (18 ou 18').
- Dispositif de commande selon l'une des revendications 3 ou 4, dans lequel chacun des deux leviers d'arrêt constituant le dièdre comporte une extrémité de butée pouvant s'interposer, pour chaque position limite de rotation du dièdre, sur le trajet suivi par un des ergots d'entraínement, et comporte un bord courbe d'appui d'ergot qui se creuse progressivement entre ladite extrémité de butée et le sommet du dièdre, à l'intérieur de ce dernier.
- Dispositif de commande selon l'une des revendications 3 à 5, dans lequel le dièdre que forment deux leviers d'arrêt est monté rotatif sur l'axe que constitue l'arbre de commande.
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