EP1790039A2 - Procede de distribution repartie de l'energie electrique - Google Patents

Procede de distribution repartie de l'energie electrique

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EP1790039A2
EP1790039A2 EP05798571A EP05798571A EP1790039A2 EP 1790039 A2 EP1790039 A2 EP 1790039A2 EP 05798571 A EP05798571 A EP 05798571A EP 05798571 A EP05798571 A EP 05798571A EP 1790039 A2 EP1790039 A2 EP 1790039A2
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EP
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electrical
conductor
aforesaid
current
supply conductor
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Philippe Piganeau
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S Industries
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R43/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors
    • H01R43/02Apparatus or processes specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining, or repairing of line connectors or current collectors or for joining electric conductors for soldered or welded connections
    • H01R43/0207Ultrasonic-, H.F.-, cold- or impact welding
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01RELECTRICALLY-CONDUCTIVE CONNECTIONS; STRUCTURAL ASSOCIATIONS OF A PLURALITY OF MUTUALLY-INSULATED ELECTRICAL CONNECTING ELEMENTS; COUPLING DEVICES; CURRENT COLLECTORS
    • H01R4/00Electrically-conductive connections between two or more conductive members in direct contact, i.e. touching one another; Means for effecting or maintaining such contact; Electrically-conductive connections having two or more spaced connecting locations for conductors and using contact members penetrating insulation
    • H01R4/70Insulation of connections
    • H01R4/72Insulation of connections using a heat shrinking insulating sleeve

Definitions

  • the present invention relates to a distributed distribution method of electrical energy based on the intrinsic equipotentiality of the current lead conductor.
  • the current technical response consists in interposing equipotential electrical conductors between the current supply conductor and the electric conductors for supplying electrical energy to the subassemblies.
  • These equipotential electrical conductors allowing the distribution of electrical energy, generally consist of rigid conductors, such as "bus-bar”, or semi-rigid or flexible conductors, and connectors, terminal block type;
  • the terminal blocks themselves may comprise rigid conductors, "bus-bus” type, which terminal blocks are interconnected by rigid, semi-rigid or flexible electrical conductors thus constituting jumpers or "straps".
  • the electrical contacts between the various elements to be connected are provided either directly by electrically conductive clamping screws, or by electrically conductive clamps, themselves actuated, either by clamping screws, or by supporting springs.
  • the object of the invention is therefore more particularly to eliminate these disadvantages.
  • the electrical current supply conductor has an intrinsic equipotentiality allowing to associate directly by an electrical connection of the electrical supply conductors and suppressing thus intermediate elements such as "bus-bar” or “bomiers” associated with riders.
  • It consists in simultaneously using the intrinsic equipotentiality of a current supply conductor and an electrical connection by ultrasonic welding of the end of at least one electrical supply conductor on said current supply electrical conductor.
  • the process according to the invention may then comprise the following operating phases:
  • a plurality of electrical supply conductors will be electrically bonded by ultrasonic welding of said electrical current supply conductor.
  • the aforesaid electrical supply conductors will be distributed along the electrical conductor of current supply being closer to their subset to supply electrical energy.
  • the sum of the sections of the cores of said supply conductors will be at least equal to the section of the core of said electrical current supply conductor.
  • FIG. 1 represents the first operating phase according to the invention
  • FIG. 2 represents the second operating phase according to the invention
  • FIG. 3 represents the third operating phase according to the invention
  • FIG. 4 represents the fourth operating phase according to the invention
  • FIG. 5 represents the fifth operating phase according to the invention
  • an electrical conductor for supplying current 1 consists of a core of electrically conductive material surrounded by a sheath of electrically insulating material Ib; in a zone Z1 where the electrical connection of an electrical supply conductor, not shown, is to be located on said electrical current supply conductor 1, a section of the sheath of electrically insulating material Ib has been removed.
  • an electrical supply conductor 2 consists of a core of electrically conductive material 2a surrounded by a sheath made of electrically insulating material 2b; in an end zone Z2 of said conductor 2 where the electrical connection of an electrical current supply conductor, not shown, is to be located on said electrical supply conductor 2, a section of the sheath of electrically insulating material 2b has been kidnapped.
  • an electrical supply conductor 2 consists of a core of electrically conductive material 2a surrounded by a sheath made of electrically insulating material 2b; in an end zone Z2 of said conductor 2 where the electrical connection of an electrical current supply conductor, not shown, is to be located on said electrical supply conductor 2, a section of the sheath of electrically insulating material 2b has been kidnapped.
  • an ultra-sonic weld electrically bonds the previously stripped end of the electrical supply conductor 2 to the previously stripped portion of the current-conducting electrical conductor 1.
  • the aforementioned heat-shrinkable sheath 3 is positioned in the vicinity of the above-mentioned ultra sonic weld so as to cover said stripped portions of the electrical conductors 1, 2; it is then heated so as to marry on one side the electrical conductor I 9 and on the other side, the electrical conductor 1 and the end of the electrical conductor 2.
  • four subsets SEi, SE 2 , SE 3 , SE 4 are supplied with single-phase electrical energy from two electrical current supply leads Ci (referred to as phase) and C N (called neutral) and an electrical conductor of mass C M.
  • the three electrical conductors C 1 , C N , C M are stripped along three sections respectively Tn, T I N, T 1M - Three electrical supply conductors Cn, CNI, C MI are welded respectively on the sections Tn, TIN, T I M, respectively associated with the three electrical conductors Ci, C N , C M.
  • the electrical conductors C N1 , C Mi lead to the discontactor DIi; the electrical conductor Cn leads to the subassembly SEi, 'an electrical conductor C N i> connects the discontactor DIi to the subset SEi.
  • the subset SEi is powered by the aforesaid electrical conductors Cn (phase), C N p (neutral); the discontactor DI ⁇ measures the current flowing in the neutral (electrical conductors C N i, C N i>) and detects a possible electrical current bypass between the neutral (CN I conductor) and earth (CM I electrical conductor).
  • the three electrical conductors C 1 , C N , C M are stripped along three sections respectively T 2 i, T 2N , T 2M - three electrical supply conductors Ci 2 , C N2 , C M2 are respectively welded to the sections T 21 , T 2N , T 2M , respectively associated with the three electrical conductors Ci, C N , C M.
  • the electrical conductors C N2 , CM 2 lead to the discontactor DI 2 ; the electrical conductor C 12 leads to the subset SE 2 ; an electrical conductor C N2 "connects the discontactor DI 2 to the subset SE 2 .
  • the subset SE 2 is powered by the aforesaid electrical conductors Ci 2 (phase), C N2 >(neutral); the dcontactor DIi measures the current flowing in the neutral (electrical conductors C N2 , C N2 ") and detects a possible electrical current bypass between the neutral (conductor C N2 ) and the ground (electrical conductor C M2 ) -
  • the three electrical conductors Ci, C N , C M are stripped along three sections respectively T 31 , T 3N , T 3 M-
  • Three power electrical conductors C 13, C N 3, C M3 are respectively welded on the sections T 31, T 3N, T 3M, respectively associated with the three electrical conductors C 1, C N, C M -
  • the electrical conductors CN 3, C M3 lead to overcurrent DI 3; the electrical conductor Ci 3 leads to the subset SE 3 ; an electrical conductor C N3 > connects the discontactor DI 3 to the subassembly SE 3 .
  • the subset SE 3 is fed by the aforesaid electrical conductors C 13 (phase), C N3 ' (neutral); the discontactor DI 3 measures the current flowing in the neutral (electrical conductors C N3 , C N3 >) and detects a potential electrical current derivation between the neutral (conductor C N3 ) and earth (electrical conductor C M3 ).
  • the three electrical conductors C 1 , C N , C M are stripped along three sections respectively T 41 , T 4N , T 4M .
  • Three electrical supply conductors Ci 4 , C N4 , C M4 are respectively welded to the sections T 41 , T 4N , T 4M , respectively associated with the three electrical conductors Ci, C N , C M.
  • the electrical conductors C N4 , C M4 lead to the discontactor DI 4 ; the electrical conductor Q 4 leads to the subset SE 4 ; an electrical conductor C N4 > connects the DI discontactor 4 to the subassembly SE 4 .
  • the subset SE 4 is powered by the aforesaid electrical conductors Ci 4 (phase), C N4 >(neutral); the DI discontactor 4 measures the current flowing in the neutral (electrical conductors C N4 , C N4 >) and detects a potential electrical current bypass between the neutral (C N4 conductor) and earth ( M4 electric conductor).

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Description

PROCEDE DE DISTRIBUTION REPARTIE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE.
La présente invention concerne un procédé de distribution répartie de l'énergie électrique basée sur l'équipotentialité intrinsèque du conducteur d'amenée de courant.
Elle convient tout particulièrement à la réalisation de câbles d'alimentation en énergie électrique de sous-ensembles, par exemple des modules intégrés dans des baies.
D'une façon générale, on sait que pour obtenir ce résultat, la réponse technique actuelle consiste à intercaler des conducteurs électriques équipotentiels entre le conducteur d'amenée de courant et les conducteurs électriques d'alimentation en énergie électrique des sous-ensembles.
Ces conducteurs électriques équipotentiels, permettant la distribution de l'énergie électrique, sont généralement constitués de conducteurs rigides, type "barre-bus", ou de conducteurs semi-rigides ou souples, et de connecteurs, type borniers ; par ailleurs, les borniers eux-mêmes peuvent comporter des conducteurs rigides, type "barre-bus", lesquels borniers sont reliés entre eux par des conducteurs électriques rigides, semi-rigides ou souples constituant ainsi des cavaliers ou "straps". Les contacts électriques entre les différents éléments à connecter sont assurés soit directement par des vis de serrage conductrices électriquement, soit par des pinces conductrices électriquement, elles-mêmes actionnées, soit par des vis de serrage, soit par des ressorts d'appui.
Néanmoins, ces solutions ne sont pas entièrement satisfaisantes pour les raisons suivantes :
- les temps de mise en œuvre sont importants et ce malgré la modularité des différents éléments d'interconnexion, - la multiplicité des raccordements entre les différents éléments d'interconnexion n'autorise pas la compacité,
- la visibilité nécessaire à la maintenance est difficile à obtenir,
- la fiabilité du serrage par vis est médiocre, notamment en cas de variation importante des courants véhiculés entraînant des variations dimensionnelles des éléments conducteurs,
- réchauffement engendré par les résistances électriques de contact entre métaux de nature différente, pouvant engendrer l'inflammation des gaines isolantes entourant les conducteurs électriques.
L'invention a donc plus particulièrement pour but de supprimer ces inconvénients.
A cet effet, elle propose un procédé de distribution répartie de l'énergie électrique permettant d'associer au conducteur électrique d'amenée de courant au moins un conducteur électrique d'alimentation dans des conditions de mise en œuvre extrêmement simples.
Elle se base sur le fait que le conducteur électrique d'amenée de courant possède une équipotentialité intrinsèque permettant d'associer directement par une liaison électrique des conducteurs électriques d'alimentation et supprimant de ce fait des éléments intermédiaires tels que des "barre-bus" ou bomiers associés à des cavaliers.
Elle consiste à utiliser simultanément l'équipotentialité intrinsèque d'un conducteur d'amenée de courant et une liaison électrique par soudure ultrasonique de l'extrémité d'au moins un conducteur électrique d'alimentation sur ledit conducteur électrique d'amenée de courant.
Le procédé selon l'invention pourra alors comprendre les phases opératoires suivantes :
- enlèvement dans la zone où doit se situer la connexion électrique du susdit conducteur électrique d'alimentation sur le susdit conducteur électrique d'amenée de courant, d'un tronçon de la gaine d'isolation électrique dudit conducteur électrique d'amenée de courant, - enlèvement d'un tronçon de la gaine d'isolation électrique du susdit conducteur électrique d'alimentation, au voisinage de son extrémité devant être reliée au susdit conducteur électrique d'amenée de courant, de longueur inférieure à la longueur du susdit tronçon de gaine d'isolation électrique dudit conducteur électrique d'amenée de courant précédemment enlevé,
- mise en place autour du conducteur électrique d'amenée de courant d'une gaine thermo rétractable, de longueur au moins supérieure à la longueur du susdit tronçon de gaine d'isolation électrique dudit conducteur électrique d'amenée de courant précédemment enlevé, et de diamètre au moins égal à la somme des diamètres des susdits conducteurs électriques d'amenée de courant et d'alimentation,
- soudure ultrasonique de l'extrémité précédemment dénudée du susdit conducteur électrique d'alimentation sur la partie précédemment dénudée du susdit conducteur d'amenée de courant, - mise en place de la susdite gaine thermo rétractable au voisinage de la susdite soudure ultrasonique de manière à recouvrir les susdites parties dénudées des susdits conducteurs électriques d'amenée de courant et d'alimentation, et chauffage de la susdite gaine thermo rétractable.
Avantageusement, une pluralité de conducteurs électriques d'alimentation seront solidaires électriquement par soudure ultrasonique dudit conducteur électrique d'amenée de courant.
Par ailleurs, les susdits conducteurs électriques d'alimentation seront répartis le long du conducteur électrique d'amenée de courant en étant au plus près de leur sous-ensemble à alimenter en énergie électrique.
Avantageusement, la somme des sections des âmes desdits conducteurs d'alimentation sera au moins égale à la section de l'âme dudit conducteur électrique d'amenée de courant
Ainsi, ce procédé permet :
- une liaison directe entre lesdits conducteurs électriques d'amenée de courant et d'alimentation, grâce à l'élimination de toute pièce mécanique intermédiaire,
- un positionnement au plus près du prélèvement de l'énergie électrique, du sous-ensemble à alimenter,
- une amélioration de la compacité des raccordements tout en assurant une visibilité satisfaisante nécessaire à la maintenance desdits raccordements,
- une amélioration de la fiabilité des raccordements grâce à la suppression de tout élément mécanique de serrage,
- une amélioration des temps de mise en œuvre, et
- la suppression des résistances de contact engendrées par les métaux de nature différente. Un mode d'exécution de l'invention sera décrit ci-après, à titre d'exemple non limitatif, avec référence aux dessins dans lesquels :
- la figure 1 représente la première phase opératoire selon l'invention,
- la figure 2 représente la deuxième phase opératoire selon l'invention, la figure 3 représente la troisième phase opératoire selon l'invention,
- la figure 4 représente la quatrième phase opératoire selon l'invention, - la figure 5 représente la cinquième phase opératoire selon l'invention, et
- la figure 6 représente un exemple de réalisation d'un câblage d'alimentation électrique de quatre sous-ensembles.
Dans l'exemple représenté sur la figure 1, un conducteur électrique d'amenée de courant 1 est constitué d'une âme en matériau électriquement conducteur la entourée d'une gaine en matériau électriquement isolant Ib ; dans une zone Zl où doit se situer la connexion électrique d'un conducteur électrique d'alimentation, non représenté, sur ledit conducteur électrique d'amenée de courant 1, un tronçon de la gaine en matériau électriquement isolant Ib a été enlevé.
Dans l'exemple représenté sur la figure 2, un conducteur électrique d'alimentation 2 est constitué d'une âme en matériau électriquement conducteur 2a entourée d'une gaine en matériau électriquement isolant 2b ; dans une zone Z2 d'extrémité dudit conducteur 2 où doit se situer la connexion électrique d'un conducteur électrique d'amenée de courant, non représenté, sur ledit conducteur électrique d'alimentation 2, un tronçon de la gaine en matériau électriquement isolant 2b a été enlevé. Dans l'exemple représenté sur la figure 3, une gaine thermo rétractable 3, de longueur au moins supérieure à la longueur du susdit tronçon de gaine en matériau électriquement isolant Ib du conducteur électrique d'amenée de courant 1 précédemment enlevé, et de diamètre au moins égal à la somme des diamètres des susdits conducteurs électriques 1, 2, est mise en place autour du conducteur 1.
Dans l'exemple représenté sur la figure 4, une soudure ultra sonique solidarise électriquement l'extrémité précédemment dénudée du conducteur électrique d'alimentation 2 sur la partie précédemment dénudée du conducteur électrique d'amenée de courant 1.
Dans l'exemple représenté sur la figure 5, la susdite gaine thermo rétractable 3 est positionnée au voisinage de la susdite soudure ultra sonique de manière à recouvrir lesdites parties dénudées des conducteurs électriques 1, 2 ; elle est ensuite chauffée de manière à épouser d'un côté le conducteur électrique I9 et de l'autre côté, le conducteur électrique 1 et l'extrémité du conducteur électrique 2.
Dans l'exemple représenté sur la figure 6, quatre sous-ensembles SEi, SE2, SE3, SE4 sont alimentés en énergie électrique monophasée à partir de deux conducteurs électriques d'amenée de courant Ci (dénommé phase) et CN (dénommé neutre) et d'un conducteur électrique de masse CM.
Quatre discontacteurs DIi, DÏ2> DI3, DI4, chargés de détecter une éventuelle dérivation de courant électrique entre le conducteur CN et la terre, et de mesurer l'intensité du courant électrique parcourant le conducteur CN, sont disposés en regard respectivement des quatre sous-ensembles SEi, SE2, SE3, SE4, symétriquement de part et d'autre des conducteurs électriques Ci, CN, CM. Au voisinage du couple SEi, DIi, les trois conducteurs électriques C1, CN, CM sont dénudés le long de trois tronçons respectivement Tn, TIN, T1M- Trois conducteurs électriques d'alimentation Cn, CNI, CMI sont soudés respectivement sur les tronçons Tn, TIN, TIM, associés respectivement aux trois conducteurs électriques Ci, CN, CM.
Les conducteurs électriques C, CMi aboutissent au discontacteur DIi ; le conducteur électrique Cn aboutit au sous-ensemble SEi , ' un conducteur électrique CNi> relie le discontacteur DIi au sous-ensemble SEi. Ainsi, le sous-ensemble SEi est alimenté par les susdits conducteurs électriques Cn (phase), CNp (neutre) ; le discontacteur DI^ mesure le courant circulant dans le neutre (conducteurs électriques CNi, CNi>) et détecte une éventuelle dérivation de courant électrique entre le neutre (conducteur CNI) et la terre (conducteur électrique CMI).
Au voisinage du couple SE2, DI2, les trois conducteurs électriques C1, CN, CM sont dénudés le long de trois tronçons respectivement T2i, T2N, T2M- Trois conducteurs électriques d'alimentation Ci2, CN2, CM2 sont soudés respectivement sur les tronçons T21, T2N, T2M, associés respectivement aux trois conducteurs électriques Ci, CN, CM. Les conducteurs électriques CN2, CM2 aboutissent au discontacteur DI2 ; le conducteur électrique C12 aboutit au sous-ensemble SE2 ; un conducteur électrique CN2» relie le discontacteur DI2 au sous-ensemble SE2. Ainsi, le sous-ensemble SE2 est alimenté par les susdits conducteurs électriques Ci2 (phase), CN2> (neutre) ; le discontacteur DIi mesure le courant circulant dans le neutre (conducteurs électriques CN2, CN2») et détecte une éventuelle dérivation de courant électrique entre le neutre (conducteur CN2) et la terre (conducteur électrique CM2)-
Au voisinage du couple SE3, DI3, les trois conducteurs électriques Ci, CN, CM sont dénudés le long de trois tronçons respectivement T31, T3N, T3M- Trois conducteurs électriques d'alimentation C13, CN3, CM3 sont soudés respectivement sur les tronçons T31, T3N, T3M, associés respectivement aux trois conducteurs électriques C1, CN, CM-
Les conducteurs électriques CN3, CM3 aboutissent au discontacteur DI3 ; le conducteur électrique Ci3 aboutit au sous-ensemble SE3 ; un conducteur électrique CN3> relie le discontacteur DI3 au sous-ensemble SE3. Ainsi, le sous-ensemble SE3 est alimenté par les susdits conducteurs électriques C13 (phase), CN3' (neutre) ; le discontacteur DI3 mesure le courant circulant dans le neutre (conducteurs électriques CN3, CN3>) et détecte une éventuelle dérivation de courant électrique entre le neutre (conducteur CN3) et la terre (conducteur électrique CM3).
Au voisinage du couple SE4, DI4, les trois conducteurs électriques C1, CN, CM sont dénudés le long de trois tronçons respectivement T41, T4N, T4M. Trois conducteurs électriques d'alimentation Ci4, CN4, CM4 sont soudés respectivement sur les tronçons T41, T4N, T4M, associés respectivement aux trois conducteurs électriques Ci, CN, CM.
Les conducteurs électriques CN4, CM4 aboutissent au discontacteur DI4 ; le conducteur électrique Q4 aboutit au sous-ensemble SE4 ; un conducteur électrique CN4> relie le discontacteur DI4 au sous-ensemble SE4.
Ainsi, le sous-ensemble SE4 est alimenté par les susdits conducteurs électriques Ci4 (phase), CN4> (neutre) ; le discontacteur DI4 mesure le courant circulant dans le neutre (conducteurs électriques CN4, CN4>) et détecte une éventuelle dérivation de courant électrique entre le neutre (conducteur CN4) et la terre (conducteur électrique CM4).
Ainsi, grâce à neuf soudures ultrasoniques, quatre sous-ensembles seront alimentés en énergie électrique, entre phase et neutre, par l'intermédiaire d'un contrôle de l'intensité du courant électrique parcourant le neutre et d'un contrôle d'une éventuelle dérivation entre le neutre et la terre. Par ailleurs, l'implantation des différents éléments (sous-ensembles, discontacteurs, conducteurs électriques), telle que représentée sur la figure 6, autorise :
- une liaison directe entre lesdits conducteurs électriques d'amenée de courant et d'alimentation, grâce à l'élimination de toute pièce mécanique intermédiaire,
- un positionnement au plus près du prélèvement de l'énergie électrique, du sous- ensemble à alimenter,
- une amélioration de la compacité des raccordements tout en assurant une visibilité satisfaisante nécessaire à la maintenance desdits raccordements,
- une amélioration de la fiabilité des raccordements grâce à la suppression de tout élément mécanique de serrage,
- une amélioration des temps de mise en œuvre, et - la suppression des risques d'échauffement au voisinage des liaisons électriques.

Claims

Revendications
1. Procédé de distribution répartie de l'énergie électrique, caractérisé en ce qu'il consiste à utiliser simultanément l'équipotentialité intrinsèque d'un conducteur d'amenée de courant (1) et une liaison électrique par soudure ultrasonique de l'extrémité d'au moins un conducteur électrique d'alimentation (2) sur ledit conducteur électrique d'amenée de courant (1).
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte les phases opératoires suivantes :
- enlèvement dans une zone (Zl) où doit se situer la connexion électrique du susdit conducteur électrique d'alimentation (2) sur le susdit conducteur électrique d'amenée de courant (1), d'un tronçon de la gaine d'isolation électrique (Ib) dudit conducteur électrique d'amenée de courant (I)5
- enlèvement d'un tronçon de la gaine d'isolation électrique (2b) du susdit conducteur électrique d'alimentation (2), au voisinage de son extrémité devant être reliée au susdit conducteur électrique d'amenée de courant (1), de longueur inférieure à la longueur du susdit tronçon de gaine d'isolation électrique dudit conducteur électrique d'amenée de courant (1) précédemment enlevé,
- mise en place autour du conducteur électrique d'amenée de courant (1) d'une gaine thermo rétractable (3), de longueur au moins supérieure à la longueur du susdit tronçon de gaine d'isolation électrique dudit conducteur électrique d'amenée de courant (1) précédemment enlevé, et de diamètre au moins égal à la somme des diamètres des susdits conducteurs électriques d'amenée de courant (1) et d'alimentation (2), - soudure ultrasonique de l'extrémité précédemment dénudée du susdit conducteur électrique d'alimentation (2) sur la partie précédemment dénudée du susdit conducteur d'amenée de courant
(D,
- mise en place de la susdite gaine thermo rétractable (3) au voisinage de la susdite soudure ultrasonique de manière à recouvrir les susdites parties dénudées des susdits conducteurs électriques d'amenée de courant (1) et d'alimentation (2), et chauffage de la susdite gaine thermo rétractable (3).
3. Procédé selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il consiste à effectuer une pluralité de liaisons électriques par soudure ultrasonique des extrémités d'une pluralité de conducteurs électriques d'alimentation (2) sur le susdit conducteur d'alimentation (1).
4. Procédé selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce qu'il consiste à effectuer la liaison électrique par soudure ultrasonique de l'extrémité du susdit conducteur électrique d'alimentation (2) sur le susdit conducteur d'amenée de courant (1) au voisinage du point de prélèvement d'énergie électrique le plus proche de l'utilisation de ladite énergie électrique.
5. Procédé selon les revendications 1, 2 et 3, caractérisé en ce que la somme des sections des âmes desdits conducteurs électriques d'alimentation (2) est au moins égale à la section de l'âme dudit conducteur électrique d'amenée de courant (1).
6. Application du procédé selon l'une des revendications précédentes, au câblage de baies d'équipements électriques et/ou électroniques.
EP05798571A 2004-09-17 2005-08-24 Procede de distribution repartie de l'energie electrique Not-in-force EP1790039B1 (fr)

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