EP2131379A1 - Disjoncteur triphasé et disjoncteur différentiel triphasé associé - Google Patents

Disjoncteur triphasé et disjoncteur différentiel triphasé associé Download PDF

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EP2131379A1
EP2131379A1 EP09290360A EP09290360A EP2131379A1 EP 2131379 A1 EP2131379 A1 EP 2131379A1 EP 09290360 A EP09290360 A EP 09290360A EP 09290360 A EP09290360 A EP 09290360A EP 2131379 A1 EP2131379 A1 EP 2131379A1
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EP
European Patent Office
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phase
circuit breaker
face
adaptable
openings
Prior art date
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EP09290360A
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German (de)
English (en)
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EP2131379B1 (fr
Inventor
Eric Girauldon
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Legrand SNC
Legrand France SA
Original Assignee
Legrand SNC
Legrand France SA
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Publication date
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Publication of EP2131379A1 publication Critical patent/EP2131379A1/fr
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/08Terminals; Connections
    • H01H71/082Connections between juxtaposed circuit breakers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H83/00Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current
    • H01H83/20Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current operated by excess current as well as by some other abnormal electrical condition
    • H01H83/22Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current operated by excess current as well as by some other abnormal electrical condition the other condition being imbalance of two or more currents or voltages
    • H01H83/226Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current operated by excess current as well as by some other abnormal electrical condition the other condition being imbalance of two or more currents or voltages with differential transformer
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H11/00Apparatus or processes specially adapted for the manufacture of electric switches
    • H01H2011/0093Standardization, e.g. limiting the factory stock by limiting the number of unique, i.e. different components

Definitions

  • the present invention relates to a three-phase circuit breaker as defined in the preamble of claim 1.
  • It also relates to a differential circuit breaker having a three-phase circuit breaker connected to a quadruple adaptable differential block.
  • the series combination of a circuit breaker and a differential block forms an electrical assembly called a differential circuit breaker.
  • the circuit breaker provides protection for electrical devices powered by an electrical circuit downstream of this circuit breaker against short circuits that produce a sudden increase in current. When such an increase in current occurs, the circuit breaker interrupts said electrical circuit, which puts the electrical appliances powered by this electric circuit off.
  • the adaptable differential block is used to protect people against insulation faults that can not be detected by switchgear such as circuit breakers or switches.
  • the adaptable differential block measures the value of the current flowing through each phase and neutral conductor of the electrical network. If a person comes into direct contact with a live part of the electrical network, the adaptable differential block detects a difference between the current values in the above-mentioned conductors. If this difference exceeds a predetermined threshold value, the adaptable differential block triggers the associated circuit breaker which interrupts the electrical circuit so as to ensure the safety of the person in contact with this electrical circuit.
  • circuit breakers and these adaptable differential blocks are modular electrical devices whose width is a multiple of the width of a basic module which is of the order of 18 millimeters.
  • four-phase circuit breakers commonly have a width equal to four times the width of a base module to house four electrical connection terminals including three phase terminals and a neutral terminal
  • three-phase circuit breakers commonly have a width equal to three times the width of a base module to house three connection terminals live electrical.
  • the adaptable differential blocks intended to be associated with each of these two types of circuit breaker have a specific shape.
  • phase and neutral electrical combs are fed on a transverse connection face, called the input face, by phase and neutral electrical combs.
  • this input face comprises, for the three-phase circuit breaker, three openings opening on connection terminals which are intended to receive the teeth of the phase comb and three openings opening on empty housings which are intended to accommodate the teeth of the comb of neutral.
  • These openings leading to empty housings are each located in alignment with one of the openings opening on connection terminals parallel to the main side faces of the circuit breaker or slightly offset from these openings opening on connection terminals.
  • the openings of the input face of the three-phase circuit breaker are arranged such that, passing through all these openings along a path extending from one main lateral face to the other of the housing, an opening is alternately encountered. opening onto a connection terminal and an opening opening on an empty housing.
  • the other transverse connection face of the circuit breaker has three openings opening on connection terminals for receiving the connection pins of the associated differential unit.
  • the empty groove of the central module of the circuit breaker opens on this output face, vis-à-vis the second opening opening on a connection terminal in the direction perpendicular to the main lateral faces of the circuit breaker.
  • the circuit breaker and the differential block that can be fitted to form the three-phase or four-phase differential circuit breaker must be dismountable.
  • the purpose of the present invention is to simplify the mounting of tri- and quad-phase circuit breakers with the associated adaptable differential blocks by preventing the accidental mounting of a three-phase circuit breaker and a three-phase differential block.
  • This three-phase circuit breaker can be mounted on a quadruple adaptable differential block of no consequence, since the neutral connector of the adaptable four-phase differential block is then housed in said empty housing.
  • the access openings to the neutral connection terminals of said adaptable differential block can moreover be closed.
  • the two types of three- and four-phase circuit-breakers can advantageously be mounted on the same adaptable four-phase differential unit.
  • a differential circuit breaker 100 comprising a three-phase circuit breaker 200 connected to a quadruple adaptable differential block 300.
  • the three-phase circuit breaker 200 comprises an insulating housing 280 of generally parallelepipedal shape, made for example of plastic, which has two parallel main side faces 210, a rear face 250, a front face 220 and two opposite transverse faces 230, 240 of electrical connection .
  • Modular electrical equipment such as the three-phase circuit breaker 200 have a standardized width equal to a multiple of the width of a basic module approximately equal to 18 millimeters.
  • said two main lateral faces 210 rise over the entire height of the housing 280 and are separated by a width equal to three times the width of a base module.
  • the three-phase circuit breaker 200 is thus formed here in known manner by the stack of three modular electrical devices, joined for example by a common facade plate.
  • the rear face 250 of the housing 280 conventionally has a notch 251 for mounting the housing 280 on a support rail (not shown). It also comprises means for mounting said three-phase circuit breaker 200 on this support rail intended to press this support rail at the bottom of this notch 250.
  • These mounting means comprise here for example three locks 237, 246, 247 extending along the rear face 250 of the housing 280.
  • One of the three locks 237 extends on one side of the notch 251 perpendicular to this, and the two other latches 246, 247 extend on the other side of the notch 251, perpendicularly thereto.
  • the front face 220 of the housing 280 has, in its central region, a projecting portion 226 through which said housing 280 is intended to emerge from a plastron (not shown), through a window of this plastron. when in place on a support rail, for example in an electrical cabinet.
  • This facade portion 226 includes an operating lever 221 for manual activation of the three-phase circuit breaker 200 by the user, and a cover 225 for protecting a label identifying the electrical circuit downstream of said three-phase circuit breaker 200.
  • the main side faces 210 of the housing are intended to be brought into contact with the main lateral faces of other electrical equipment module housings mounted next to the three-phase circuit breaker 200 on said support rail.
  • One of the transverse faces 230, 240 of the housing 280 is called the input face 230 of the three-phase circuit breaker 200.
  • this input face is adapted to the connection of said three-phase circuit breaker 200 to two electrical connection combs.
  • One of these combs, called phase comb provides power to the three-phase circuit breaker 200 in phase current.
  • the input face 230 of the three-phase circuit breaker 200 is here the upper face of the housing 280, but according to an embodiment not shown, it may be envisaged that it is the lower face of the housing.
  • the electrical connection combs comprise a plurality of tabs spaced the width of a basic module.
  • phase 1, phase 2 and phase 3 currents Each successive tab of the phase comb carries one of three phase currents, called phase 1, phase 2 and phase 3 currents.
  • the input face 230 of the three-phase circuit breaker 200 thus comprises three first openings 232, 233, 234 separated by a distance approximately equal to the width of a base module, aligned parallel to the front face 220 of the housing 280 and opening on connection terminals housed in the housing 280 of the three-phase circuit breaker 200.
  • connection terminals are here screw connection terminals, and the front face 220 of the housing 280 has, directly above the openings 232, 233, 234, slightly recessed with respect to the inlet face 230, orifices access 222, 223, 224 giving access to clamping screws.
  • Each of these clamping screws when screwed, drives a metal clamping cage which plates the tab of said phase comb inserted in the corresponding connection terminal against a contact element connected to the internal electrical circuit of the three-phase circuit breaker 200.
  • the input face 230 of the three-phase circuit breaker 200 also comprises three additional openings 231, 235, 236 separated from each other by a distance approximately equal to the width of a base module, aligned parallel to the first three openings 232, 233, 234 and disposed between them and the rear face 250 of the housing 280.
  • These three additional openings 231, 235, 236 are offset with respect to the first three openings 232, 233, 234: from one to the other of the two main lateral faces 210 of the casing 280, said three additional openings 231, 235, 236 and the first three openings 232, 233, 234 are thus arranged alternately.
  • the other transverse connection face 240 comprises electrical connection means of the three-phase circuit breaker 200 to the adaptable four-phase differential block 300.
  • the output face 240 opposite the input face 230 is here the lower face of the housing 280 of the three-phase circuit breaker 200, but it may be its upper face according to an embodiment not shown.
  • the output face 240 of the three-phase circuit breaker 200 here ensures the electrical connection of this three-phase circuit breaker 200 with the adaptable four-phase differential block 300 to form the differential circuit breaker 100.
  • this output face 240 comprises successively, from one to the other of the main lateral faces 210, three connection openings 242, 243, 244 opening onto connection terminals. electrical housed in the housing 280 and another opening 241 opening into an empty housing, which can be blind.
  • these openings 241, 242, 243, 244 are arranged so that through all the openings 241, 242, 243, 244 of the outlet face 240 of said three-phase circuit breaker 200, according to a progressing path of a main lateral face 210 to the other of the housing 280, one meets successively said three connection openings 242, 243, 244 and then the other opening 241 leading to an empty dwelling.
  • This other opening 241 opening into an empty housing has a closed contour. Said empty housing thus extends inside the housing 280.
  • connection openings 242, 243, 244 and the other opening 241 opening into the void are here aligned.
  • this other opening 241 opening into the vacuum can be shifted relative to the three connecting openings 242, 243, 244 aligned.
  • the connection openings 242, 243, 244 may also not be aligned.
  • said other opening 241 and the closest connection opening 242 are disposed on a first portion of the outlet face 240 of width approximately equal to the width of a base module and the two other connection openings 243, 244 are disposed on a second portion of said output face 240 of width approximately equal to the width of a base module. Said first and second parts of the output face are separated by a width approximately equal to the width of a basic module.
  • the centers of said other opening 241 opening into the void and the nearest connection opening 242 are about half the width of a base half-module, about 9 millimeters, direction perpendicular to the main lateral faces.
  • the centers of the other two connection openings 243, 244 are also spaced approximately the width of a base half-module in the direction perpendicular to the major side faces.
  • connection terminals are here screw connection terminals, and the front face 220 of the housing 280 has, vertically above the connection openings 242, 243, 244, slightly set back with respect to the exit face 240 of this housing 280, access ports 227, 228, 229 giving access to clamping screws.
  • the operation of these connection terminals is for example similar to that of the screw connection terminals described above.
  • the presence on the output face 240 of the housing 280 of the three-phase circuit breaker 200 of the three connection openings 242, 243, 244 and the other opening 241 opening into the empty housing allows the electrical connection of this three-phase circuit breaker 200 with means of connection of the three-phase adaptable differential block 300 to constitute a three-phase differential circuit breaker 100.
  • this output face 240 can also ensure the connection of the three-phase circuit breaker 200 with any downstream electrical circuit, in the case where the three-phase circuit breaker 200 is used alone, or with a three-phase differential block.
  • the adaptable four-phase differential block 300 is a modular electrical apparatus comprising a main body 380 of generally parallelepiped shape, from which extends in cantilevered connection platform 350 of flattened parallelepiped shape.
  • this adaptable four-phase differential block 300 fit perfectly here those of the three-phase circuit breaker 200.
  • the main body 380 and the connection platform 350 of the four-phase adaptable differential block 300 are made of insulating material, for example by molding a plastic material.
  • the platform 350 and said main body 380 may form a single housing or two housings assembled.
  • the adaptable four-phase differential block 300 comprises two half-shells 300A, 300B which each form the front face or the rear face of the main body 380 and of the platform 350.
  • the main body 380 of said adaptable four-phase differential unit 300 has two parallel main side faces 310, a rear face, a front face 320 and two transverse faces 330, 340.
  • Said two main lateral faces 310 rise on the height of the main body 380 and are separated by a width equal to twice the width of a basic module.
  • the rear face of the main body 380 of the adaptable four-phase differential block 300 conventionally comprises a notch allowing the engagement of the support rail.
  • this rear face does not include mounting means on the support rail: the mounting means provided on the rear face 250 of the three-phase circuit breaker 200 maintain the entire circuit breaker 100 on the support rail.
  • the rear face of the adaptable four-phase differential block 300 may be provided with own mounting means, for example latches similar to those of the three-phase circuit breaker 200.
  • the front face 320 of the main body 380 has projecting, in its central zone, a front portion 326 through which said main body 380 is intended to emerge from said plastron (not shown), through a window of this plastron, when in place on the support rail.
  • One of the transverse faces 330 of the main body 380 of the adaptable four-phase differential block 300 is located in the extension of the input face 230 of the three-phase circuit breaker 200, while the opposite transverse face 340, here called simply for convenience the lower transverse face 340 extends parallel to the outlet face 240 of the three-phase circuit breaker 200.
  • connection platform 350 here constitutes the connection means of the adaptable four-phase differential block 300 with the three-phase circuit breaker 200. It extends from one of the main lateral faces 310 of the main body 380.
  • This platform 350 has a width equal to three times the width of a base module and extends over the entire depth of the main body 380 of the quadruple-phase adaptable differential block 300. It comprises an internal connection face 356 from which conventionally extend four connectors 351, 352, 353, 354. This internal connection face 356 is intended to be oriented towards the three-phase circuit breaker 200. It also has an outer face 357 opposite to the internal connection face 356 which extends said lower transverse face 340 of the main body 380 of the four-phase adaptable differential block 300.
  • the connectors 351, 352, 353, 354 that emerge from the inner connection face 356 of the connection platform 350 are here in the form of metal blades.
  • Three of these connectors are phase connectors 352, 353, 354 which access the phase connection terminals of said three-phase circuit breaker 200 through the connection openings 242, 243, 244 of the output face 240 of this three-phase circuit breaker 200.
  • fourth connector 351 is a neutral connector 351 which is engaged in said empty housing of said three-phase circuit breaker 200 through the other opening 241 of the output face 240 thereof.
  • the platform 350 has here in its rear face two notches 355 which house the ends of the latches 246, 247 provided on the rear face 250 of the three-phase circuit breaker 200.
  • phase connectors 352, 353, 354 and neutral 351 are connected to phase output terminals 342, 343, 344 and neutral 341 of said quad-phase adaptable differential block 300.
  • These output terminals are accessible through openings located here on said lower transverse face 340 of the adaptable four-phase differential block 300. The access of said neutral output terminal can be closed by a removable cover or left free.
  • output terminals are conventionally screw terminals such as those described above, and the front face 320 of the main body 380 of the adaptable four-phase differential block 300 has above said openings of the lower transverse face 340, access orifices. 341, 342, 343, 344 each giving access to a clamping screw of one of the output terminals.
  • the orifice 341 giving access to the clamping screw of the neutral output terminal is preferably closed by a removable cover.
  • the upper transverse face 330 of the main body 380 has four openings 331, 332 leading to empty housings that can be blind, which are adapted to accommodate the legs of the phase comb, and possibly the comb of neutral, which feed the three-phase circuit breaker 200 and the other modular electrical devices mounted on the same support rail next to the differential circuit breaker 100.
  • the tabs of these phase and neutral combs, unused in the adaptable four-phase differential block 300, n therefore do not need to be cut by the user.
  • said output terminals are accessible through other openings located on the upper transverse face of the quadruple adaptable differential block. It is then four automatic terminals which are distributed on the upper transverse face of the quadruple adaptable differential block replacing the four openings leading to empty housings provided in the embodiment described above. These four automatic terminals are adapted to receive the tabs of an electrical connection comb which supplies other electrical equipment mounted on the same support rail as the differential circuit breaker 100, next to it, and are thus protected by that one. -this.
  • Said three-phase circuit breaker 200 and said adaptable four-phase differential block 300 comprise mounting means that can not be dismounted with each other. These means can be any inchtmontable mounting means known to those skilled in the art. The connection of the three-phase circuit breaker 200 and the adaptable four-phase differential block 300 is thus irreversible.
  • the other opening 241 which opens into an empty or blind housing in the output face 240 of the three-phase circuit breaker 200 according to the invention, it can be mounted without damage on the adaptable four-phase differential block 300 and be used in connection therewith to form a three-phase 100-degree circuit breaker.
  • the housing 280 used to manufacture the three-phase circuit breaker 200 according to the invention may be identical to the housing of a four-phase circuit breaker. Only the internal arrangement of the electrical circuits is changed. This simplifies the industrial manufacture of three- and four-phase circuit-breakers. In addition, it is not necessary to manufacture and market a specific adaptable differential block for each three- or four-phase circuit breaker.
  • connection terminals of the three-phase circuit breaker can be automatic terminals.
  • the three-phase circuit breaker is not a head circuit breaker: it is not directly connected to the EDF circuit breaker. This is why the arrangement of the openings of the input face described above is adapted to the connection of an electrical connection comb.
  • the input face of this three-phase circuit breaker comprises three openings opening onto three connection terminals adapted to receive electrical cables carrying the three phase currents.
  • the inlet face preferably further comprises a fourth opening opening into an empty or blind housing and which is closed by a removable cover.

Landscapes

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Abstract

L'invention concerne un disjoncteur triphasé (200) comportant un boîtier (280) qui loge trois bornes de connexion électrique, ce boîtier comprenant deux faces latérales principales (210) parallèles qui s'élèvent sur toute sa hauteur et qui sont séparées d'une largeur égale à trois fois la largeur d'un module de base, ainsi que deux faces transversales (240) de raccordement électrique.
Selon l'invention, l'une (240) de ces faces transversales de raccordement, appelée face de sortie, comporte successivement, de l'une à l'autre des faces latérales principales, trois ouvertures de connexion (242, 243, 244) débouchant sur lesdites bornes de connexion électrique et une autre ouverture (241) débouchant dans un logement vide.
L'invention concerne également un disjoncteur différentiel triphasé (100) comportant un disjoncteur triphasé tel que décrit précédemment et un bloc différentiel adaptable tétraphasé (300).

Description

    DOMAINE TECHNIQUE AUQUEL SE RAPPORTE L'INVENTION
  • La présente invention concerne un disjoncteur triphasé tel que défini dans le préambule de la revendication 1.
  • Elle concerne également un disjoncteur différentiel comportant un disjoncteur triphasé connecté à un bloc différentiel adaptable tétraphasé.
  • ARRIÈRE-PLAN TECHNOLOGIQUE
  • L'association en série d'un disjoncteur et d'un bloc différentiel forme un ensemble électrique appelé disjoncteur différentiel.
  • Ces disjoncteurs différentiels sont couramment utilisés, notamment dans les installations électriques des locaux professionnels.
  • Le disjoncteur assure la protection des appareils électriques alimentés par un circuit électrique en aval de ce disjoncteur contre les court-circuits qui produisent une brusque augmentation de courant. Lorsqu'une telle augmentation de courant se produit, le disjoncteur interrompt ledit circuit électrique, ce qui met les appareils électriques alimentés par ce circuit électrique hors tension.
  • Le bloc différentiel adaptable est utilisé pour assurer la protection des personnes contre les défauts d'isolement qui ne peuvent être détectés par les appareils de coupure comme le disjoncteur ou l'interrupteur.
  • Le bloc différentiel adaptable mesure la valeur du courant qui parcourt chaque conducteur de phase et de neutre du réseau électrique. Si une personne entre en contact direct avec une partie sous tension du réseau électrique, le bloc différentiel adaptable détecte un écart entre les valeurs des courants dans les conducteurs précités. Si cet écart dépasse une valeur seuil prédéterminée, le bloc différentiel adaptable déclenche le disjoncteur associé qui interrompt le circuit électrique de manière à assurer la sécurité de la personne en contact avec ce circuit électrique.
  • Actuellement, il existe des disjoncteurs triphasés destinés à être connectés à des blocs différentiels adaptables triphasés et des disjoncteurs tétraphasés destinés à être connectés à des blocs différentiels adaptables tétraphasés.
  • Ces disjoncteurs et ces blocs différentiels adaptables sont des appareillages électriques modulaires dont la largeur est un multiple de la largeur d'un module de base qui est de l'ordre de 18 millimètres.
  • Ainsi, les disjoncteurs tétraphasés présentent couramment une largeur égale à quatre fois la largeur d'un module de base pour loger quatre bornes de connexion électrique dont trois bornes de phase et une borne de neutre, tandis que les disjoncteurs triphasés présentent couramment une largeur égale à trois fois la largeur d'un module de base pour loger trois bornes de connexion électrique de phase.
  • Les blocs différentiels adaptables destinés à être associés à chacun de ces deux types de disjoncteur présentent une forme spécifique.
  • Les disjoncteurs tétraphasés et triphasés actuellement connus sont alimentés sur une face transversale de raccordement, appelée face d'entrée, par des peignes électriques de phase et de neutre.
  • Comme décrit dans le document EP0901143 , cette face d'entrée comporte, pour le disjoncteur triphasé, trois ouvertures débouchant sur des bornes de connexion qui sont destinées à accueillir les dents du peigne de phase et trois ouvertures débouchant sur des logements vides qui sont destinées à accueillir les dents du peigne de neutre. Ces ouvertures débouchant sur des logements vides sont situées chacune dans l'alignement d'une des ouvertures débouchant sur des bornes de connexion parallèlement aux faces latérales principales du disjoncteur ou légèrement décalées par rapport à ces ouvertures débouchant sur des bornes de connexion.
  • Ici, les ouvertures de la face d'entrée du disjoncteur triphasé sont agencées de sorte qu'en passant par toutes ces ouvertures selon un chemin progressant d'une face latérale principale à l'autre du boîtier, l'on rencontre en alternance une ouverture débouchant sur une borne de connexion et une ouverture débouchant sur un logement vide.
  • On connait par ailleurs du document EP0608184 des moyens de détrompage empêchant l'association d'un disjoncteur triphasé et d'un bloc différentiel tétraphasé.
  • Ces moyens de détrompage font intervenir la coopération d'une rainure vide du disjoncteur et d'une languette s'élevant à partir d'une partie du bloc différentiel triphasé. La rainure vide du disjoncteur correspond à l'emplacement destiné à accueillir le verrou du module central du disjoncteur triphasé.
  • L'autre face transversale de raccordement du disjoncteur, appelée face de sortie, comporte trois ouvertures débouchant sur des bornes de connexion destinées à accueillir les broches de connexion du bloc différentiel associé. La rainure vide du module central du disjoncteur débouche sur cette face de sortie, en vis-à-vis de la seconde ouverture débouchant sur une borne de connexion selon la direction perpendiculaire aux faces latérales principales du disjoncteur.
  • Pour satisfaire aux normes de sécurité en vigueur, le montage du disjoncteur et du bloc différentiel adaptable pour former le disjoncteur différentiel triphasé ou tétraphasé doit être indémontable.
  • Actuellement, l'évolution des disjoncteurs triphasés et tétraphasés tend vers une uniformisation de leur largeur à une largeur égale à trois fois la largeur d'un module de base où sont logées trois ou quatre bornes de connexion.
  • Les disjoncteurs triphasés et tétraphasés présentant alors la même largeur, il convient d'empêcher le montage erroné d'un disjoncteur tétraphasé sur un bloc différentiel adaptable triphasé.
  • Une solution possible pour empêcher un tel montage serait de prévoir des moyens de détrompage. Cependant, cette solution est coûteuse industriellement.
  • OBJET DE L'INVENTION
  • Le but de la présente invention est de simplifier le montage des disjoncteurs tri- et tétraphasé avec les blocs différentiels adaptables associés en empêchant le montage accidentel d'un disjoncteur tétraphasé et d'un bloc différentiel triphasé.
  • A cet effet, on propose selon l'invention un disjoncteur triphasé tel que défini dans la revendication 1.
  • Ce disjoncteur triphasé peut être monté sur un bloc différentiel adaptable tétraphasé sans conséquence, puisque le connecteur de neutre du bloc différentiel adaptable tétraphasé se loge alors dans ledit logement vide. Les ouvertures d'accès aux bornes de connexion de neutre dudit bloc différentiel adaptable peuvent de plus être obturées.
  • Ainsi, les deux types de disjoncteurs tri- et tétraphasé peuvent avantageusement être montés sur un même bloc différentiel adaptable tétraphasé.
  • Il suffit alors de fabriquer et de commercialiser un seul bloc différentiel adaptable pour l'associer à un disjoncteur tétraphasé ou triphasé selon l'invention.
  • Le risque de montage d'un disjoncteur tétraphasé sur un bloc différentiel adaptable triphasé inadapté est ainsi également éliminé.
  • D'autres caractéristiques avantageuses et non limitatives du disjoncteur triphasé selon l'invention sont énumérées dans les revendications 2 à 5.
  • On propose également selon l'invention un disjoncteur différentiel triphasé tel que défini dans la revendication 6.
  • D'autres caractéristiques avantageuses et non limitatives du disjoncteur différentiel triphasé selon l'invention sont énumérées dans les revendications 7 à 12.
  • DESCRIPTION DÉTAILLÉE D'UN EXEMPLE DE RÉALISATION
  • La description qui va suivre, en regard des dessins annexés, donnée à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle peut être réalisée.
  • Sur les dessins annexés :
    • la figure 1 est une vue schématique en perspective d'un disjoncteur différentiel selon l'invention comportant un disjoncteur triphasé selon l'invention connecté à un bloc différentiel adaptable tétraphasé ; et,
    • la figure 2 est une vue schématique éclatée en perspective du disjoncteur différentiel de la figure 1.
  • Sur la figure 1, on a représenté un disjoncteur différentiel 100 selon l'invention comportant un disjoncteur triphasé 200 raccordé à un bloc différentiel adaptable tétraphasé 300.
  • Le disjoncteur triphasé 200 comporte un boîtier 280 isolant de forme globalement parallélépipédique, réalisé par exemple en matière plastique, qui présente deux faces latérales principales 210 parallèles, une face arrière 250, une face avant 220 et deux faces transversales 230, 240 de raccordement électrique opposées.
  • Les appareillages électriques modulaires comme le disjoncteur triphasé 200 présentent une largeur standardisée égale à un multiple de la largeur d'un module de base environ égale à 18 millimètres.
  • Ici, lesdites deux faces latérales principales 210 s'élèvent sur toute la hauteur du boîtier 280 et sont séparées d'une largeur égale à trois fois la largeur d'un module de base.
  • Le disjoncteur triphasé 200 est ainsi ici formé de manière connue par l'empilement de trois appareillages électriques modulaires, réunis par exemple par une plaque de façade commune.
  • La face arrière 250 du boîtier 280 comporte de manière classique une encoche 251 pour le montage de ce boîtier 280 sur un rail de support (non représenté). Elle comporte également des moyens de montage dudit disjoncteur triphasé 200 sur ce rail de support destinés à plaquer ce rail de support au fond de cette encoche 250.
  • Ces moyens de montage comportent ici par exemple trois verrous 237, 246, 247 s'étendant le long de la face arrière 250 du boîtier 280. L'un des trois verrous 237 s'étend d'un côté de l'encoche 251 perpendiculairement à celle-ci, et les deux autres verrous 246, 247 s'étendent de l'autre coté de l'encoche 251, perpendiculairement à celle-ci.
  • Alternativement, il peut s'agir de tout moyen de montage connu de l'homme du métier.
  • La face avant 220 du boîtier 280, comporte en saillie, dans sa zone médiane, une partie de façade 226 par laquelle ledit boîtier 280 est destiné à émerger hors d'un plastron (non représenté), au travers d'une fenêtre de ce plastron, lorsqu'il est en place sur un rail de support, par exemple dans une armoire électrique.
  • Cette partie de façade 226 comporte un levier de manoeuvre 221 permettant l'activation manuelle du disjoncteur triphasé 200 par l'utilisateur, ainsi qu'un capot 225 destiné à protéger une étiquette repérant le circuit électrique en aval dudit disjoncteur triphasé 200.
  • Les faces latérales principales 210 du boîtier sont destinées à être mises en contact avec les faces latérales principales d'autres boîtiers de modules d'appareillages électriques montés à côté du disjoncteur triphasé 200 sur ledit rail de support.
  • L'une des faces transversale 230, 240 du boîtier 280 est appelée face d'entrée 230 du disjoncteur triphasé 200.
  • Selon l'exemple représenté, cette face d'entrée est adaptée au raccordement dudit disjoncteur triphasé 200 à deux peignes de raccordement électrique. L'un de ces peignes, appelé peigne de phase, assure l'alimentation du disjoncteur triphasé 200 en courant de phase.
  • La face d'entrée 230 du disjoncteur triphasé 200 est ici la face supérieure du boîtier 280, mais selon un mode de réalisation non représenté on peut envisager qu'il s'agisse de la face inférieure du boîtier.
  • Classiquement, les peignes de raccordement électrique comportent une pluralité de pattes espacées de la largeur d'un module de base.
  • Chaque patte successive du peigne de phase achemine l'un des trois courants de phase, appelés courants de phase 1, de phase 2 et de phase 3.
  • La face d'entrée 230 du disjoncteur triphasé 200 comporte ainsi trois premières ouvertures 232, 233, 234 séparées d'une distance environ égale à la largeur d'un module de base, alignées parallèlelement à la face avant 220 du boîtier 280 et débouchant sur des bornes de connexions logées dans le boîtier 280 du disjoncteur triphasé 200.
  • Ces trois premières ouvertures 232, 233, 234 de la face d'entrée 230 du disjoncteur triphasé 200 permettent aux pattes dudit peigne de phase acheminant les courants de phase 1, de phase 2 et de phase 3 d'accéder auxdites bornes de connexion.
  • Ces bornes de connexion sont ici des bornes de connexion à vis, et la face avant 220 du boîtier 280 comporte, à l'aplomb des ouvertures 232, 233, 234, légèrement en retrait par rapport à la face d'entrée 230, des orifices d'accès 222, 223, 224 donnant accès à des vis de serrage. Chacune de ces vis de serrage, lorsqu'elle est vissée, entraîne une cage métallique de serrage qui plaque la patte dudit peigne de phase insérée dans la borne de connexion correspondante contre un élément de contact relié au circuit électrique interne du disjoncteur triphasé 200.
  • La face d'entrée 230 du disjoncteur triphasé 200 comporte également trois ouvertures additionnelles 231, 235, 236 séparées entre elles par une distance environ égale à la largeur d'un module de base, alignées parallèlement aux trois premières ouvertures 232, 233, 234 et disposées entre celles-ci et la face arrière 250 du boîtier 280.
  • Ces trois ouvertures additionnelles 231, 235, 236 sont décalées par rapport aux trois premières ouvertures 232, 233, 234 : de l'une à l'autre des deux faces latérales principales 210 du boîtier 280, lesdites trois ouvertures additionnelles 231, 235, 236 et les trois premières ouvertures 232, 233, 234 sont donc disposées en alternance.
  • Ces trois ouvertures additionnelles 231, 235, 236 débouchent chacune dans un logement vide ou borgne destiné à accueillir librement les pattes inutilisées d'un autre peigne de raccordement électrique, appelé peigne de neutre, qui achemine le courant de neutre. Ainsi, si d'autres appareillages électriques modulaires, montés sur le même rail de support que le disjoncteur triphasé 200, nécessitent une alimentation en courant de neutre et donc l'utilisation d'un peigne de neutre, l'utilisateur n'a pas besoin de couper les pattes dudit peigne de neutre situées en regard du disjoncteur triphasé 200.
  • L'autre face transversale de raccordement 240, appelée face de sortie 240, comporte des moyens de raccordement électrique du disjoncteur triphasé 200 au bloc différentiel adaptable tétraphasé 300.
  • La face de sortie 240 opposée à la face d'entrée 230 est ici la face inférieure du boîtier 280 du disjoncteur triphasé 200, mais il peut s'agir de sa face supérieure selon un mode de réalisation non représenté.
  • La face de sortie 240 du disjoncteur triphasé 200 assure ici la connexion électrique de ce disjoncteur triphasé 200 avec le bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 pour former le disjoncteur différentiel 100.
  • Selon une caractéristique remarquable du disjoncteur triphasé 200 selon l'invention, cette face de sortie 240 comporte successivement, de l'une à l'autre des faces latérales principales 210, trois ouvertures de connexion 242, 243, 244 débouchant sur des bornes de connexion électrique logées dans le boîtier 280 ainsi qu'une autre ouverture 241 débouchant dans un logement vide, qui peut être borgne.
  • En d'autres termes, ces ouvertures 241, 242, 243, 244 sont agencées de sorte qu'en passant par toutes les ouvertures 241, 242, 243, 244 de la face de sortie 240 dudit disjoncteur triphasé 200, selon un chemin progressant d'une face latérale principale 210 à l'autre du boîtier 280, l'on rencontre successivement lesdites trois ouvertures de connexion 242, 243, 244 puis l'autre ouverture 241 débouchant sur un logement vide.
  • Cette autre ouverture 241 débouchant dans un logement vide présente un contour fermé. Ledit logement vide s'étend ainsi à l'intérieur du boîtier 280.
  • Ces trois ouvertures de connexion 242, 243, 244 et l'autre ouverture 241 débouchant dans le vide sont ici alignées.
  • Alternativement, cette autre ouverture 241 débouchant dans le vide peut être décalée par rapport aux trois ouvertures de connexion 242, 243, 244 alignées. Les ouvertures de connexion 242, 243, 244 peuvent également ne pas être alignées.
  • Ici, ladite autre ouverture 241 et l'ouverture de connexion 242 la plus proche sont disposées sur une première partie de la face de sortie 240 de largeur environ égale à la largeur d'un module de base et les deux autres ouvertures de connexion 243, 244 sont disposées sur une deuxième partie de ladite face de sortie 240 de largeur environ égale à la largeur d'un module de base. Lesdites première et deuxième parties de la face de sortie sont séparées d'une largeur environ égale à la largeur d'un module de base.
  • De plus, ici, les centres de ladite autre ouverture 241 débouchant dans le vide et de l'ouverture de connexion 242 la plus proche sont distants d'environ la largeur d'un demi-module de base, soit environ 9 millimètres, dans la direction perpendiculaire aux faces latérales principales. Les centres des deux autres ouvertures de connexion 243, 244 sont également distants d'environ la largeur d'un demi-module de base dans la direction perpendiculaire aux faces latérales principales.
  • Lesdites bornes de connexion sont ici des bornes de connexion à vis, et la face avant 220 du boîtier 280 comporte, à l'aplomb des ouvertures de connexion 242, 243, 244, légèrement en retrait par rapport à la face de sortie 240 de ce boîtier 280, des orifices d'accès 227, 228, 229 donnant accès à des vis de serrage. Le fonctionnement de ces bornes de connexion est par exemple similaire à celui des bornes de connexion à vis décrites précédemment.
  • La présence sur la face de sortie 240 du boîtier 280 du disjoncteur triphasé 200 des trois ouvertures de connexion 242, 243, 244 et de l'autre ouverture 241 débouchant dans le logement vide autorise la connexion électrique de ce disjoncteur triphasé 200 avec des moyens de connexion du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 pour constituer un disjoncteur différentiel 100 triphasé.
  • Cependant, la géométrie de cette face de sortie 240 peut également assurer la connexion du disjoncteur triphasé 200 avec un circuit électrique aval quelconque, dans le cas où ce disjoncteur triphasé 200 est utilisé seul, ou avec un bloc différentiel triphasé.
  • Comme représenté plus particulièrement sur la figure 2, le bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 est un appareillage électrique modulaire comportant un corps principal 380 de forme globalement parallélépipédique, à partir duquel s'étend en porte-à-faux une plate-forme de connexion 350 de forme parallélépipédique aplatie.
  • Les dimensions de ce bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 s'adaptent ici parfaitement à celles du disjoncteur triphasé 200.
  • Le corps principal 380 et la plate-forme de connexion 350 du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 sont réalisés en matériau isolant, par exemple par moulage d'une matière plastique. La plate-forme 350 et ledit corps principal 380 peuvent former un seul boîtier ou deux boîtiers assemblés.
  • Dans le mode de réalisation représenté sur les figures, le bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 comprend deux demi-coques 300A, 300B qui forment chacune la face avant ou la face arrière du corps principal 380 et de la plate-forme 350.
  • Le corps principal 380 dudit bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 présente deux faces latérales principales 310 parallèles, une face arrière, une face avant 320 et deux faces transversales 330, 340.
  • Lesdites deux faces latérales principales 310 s'élèvent sur la hauteur du corps principal 380 et sont séparées d'une largeur égale à deux fois la largeur d'un module de base.
  • La face arrière du corps principal 380 du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 comporte de manière classique une encoche permettant l'engagement du rail de support.
  • Ici, cette face arrière ne comporte pas de moyens de montage sur le rail de support : les moyens de montage prévus sur la face arrière 250 du disjoncteur triphasé 200 maintiennent l'ensemble du disjoncteur différentiel 100 sur ce rail de support.
  • Alternativement, la face arrière du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 peut être munie de moyens de montage propres, par exemple des verrous semblables à ceux du disjoncteur triphasé 200.
  • La face avant 320 du corps principal 380 comporte en saillie, dans sa zone médiane, une partie de façade 326 par laquelle ledit corps principal 380 est destiné à émerger hors dudit plastron (non représenté), au travers d'une fenêtre de ce plastron, lorsqu'il est en place sur le rail de support.
  • L'une des faces transversales 330 du corps principal 380 du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300, appelée ici par simple commodité la face transversale supérieure 330, se situe dans le prolongement de la face d'entrée 230 du disjoncteur triphasé 200, tandis que la face transversale 340 opposée, appelée ici par simple commodité la face transversale inférieure 340 s'étend parallèlement à la face de sortie 240 du disjoncteur triphasé 200.
  • La plate-forme de connexion 350 constitue ici les moyens de connexion du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 avec le disjoncteur triphasé 200. Elle s'étend à partir de l'une des faces latérales principales 310 du corps principal 380.
  • Cette plate-forme 350 présente une largeur égale à trois fois la largeur d'un module de base et s'étend sur toute la profondeur du corps principal 380 du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300. Elle comporte une face interne de connexion 356 à partir de laquelle s'étendent classiquement quatre connecteurs 351, 352, 353, 354. Cette face interne de connexion 356 est destinée à être orientée vers le disjoncteur triphasé 200. Elle comporte également une face externe 357 opposée à la face interne de connexion 356 qui prolonge ladite face transversale inférieure 340 du corps principal 380 du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300.
  • Les connecteurs 351, 352, 353, 354 qui émergent de la face interne de connexion 356 de la plate-forme de connexion 350 se présentent ici sous la forme de lames métalliques. Trois de ces connecteurs sont des connecteurs de phase 352, 353, 354 qui accèdent aux bornes de connexion de phase dudit disjoncteur triphasé 200 au travers des ouvertures de connexion 242, 243, 244 de la face de sortie 240 de ce disjoncteur triphasé 200. Le quatrième connecteur 351 est un connecteur de neutre 351 qui est engagé dans ledit logement vide dudit disjoncteur triphasé 200 au travers de l'autre ouverture 241 de la face de sortie 240 de celui-ci.
  • La plate-forme 350 comporte ici dans sa face arrière deux encoches 355 qui logent les extrémités des verrous 246, 247 prévus sur la face arrière 250 du disjoncteur triphasé 200.
  • Dans le bloc différentiel adaptable tétraphasé 300, lesdits connecteurs de phase 352, 353, 354 et de neutre 351 sont raccordés à des bornes de sortie de phase 342, 343, 344 et de neutre 341 dudit bloc différentiel adaptable tétraphasé 300. Ces bornes de sortie sont accessibles à travers des ouvertures situées ici sur ladite face transversale inférieure 340 du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300. L'accès de ladite borne de sortie de neutre peut être obturé par un cache retirable ou laissé libre.
  • Ces bornes de sortie sont classiquement des bornes à vis telles que celles décrites précédemment, et la face avant 320 du corps principal 380 du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 comporte à l'aplomb desdites ouvertures de la face transversale inférieure 340, des orifices d'accès 341, 342, 343, 344 donnant chacun accès à une vis de serrage d'une des bornes de sortie.
  • L'orifice 341 donnant accès à la vis de serrage de la borne de sortie de neutre est préférentiellement obturé par un cache retirable.
  • Ces bornes de sortie autorisent la connexion du disjoncteur différentiel 100 formé par l'association du disjoncteur triphasé 200 et du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 à un appareil électrique à protéger ou à une autre rangée d'appareillages électriques modulaires.
  • Dans le mode de réalisation représenté sur les figures, la face transversale supérieure 330 du corps principal 380 comporte quatre ouvertures 331, 332 débouchant sur des logements vides pouvant être borgnes, qui sont adaptées à loger les pattes du peigne de phase, et éventuellement du peigne de neutre, qui alimentent le disjoncteur triphasé 200 et les autres appareils électriques modulaires montés sur le même rail de support à côté du disjoncteur différentiel 100. Les pattes de ces peignes de phase et de neutre, inutilisées dans le bloc différentiel adaptable tétraphasé 300, n'ont donc pas besoin d'être coupées par l'utilisateur.
  • Alternativement, on peut envisager que lesdites bornes de sortie soient accessibles à travers d'autres ouvertures situées sur la face transversale supérieure du bloc différentiel adaptable tétraphasé. Il s'agit alors de quatre bornes automatiques qui sont réparties sur la face transversale supérieure du bloc différentiel adaptable tétraphasé en remplacement des quatre ouvertures débouchant sur des logements vides prévues dans le mode de réalisation décrit précédemment. Ces quatre bornes automatiques sont adaptées à recevoir les pattes d'un peigne de raccordement électrique qui alimente d'autres appareillages électriques montés sur le même rail de support que le disjoncteur différentiel 100, à côté de celui-ci, et sont ainsi protégés par celui-ci.
  • Ledit disjoncteur triphasé 200 et ledit bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 comportent des moyens de montage indémontable l'un avec l'autre. Ces moyens peuvent être tout moyen de montage indémontable connu de l'homme du métier. La connexion du disjoncteur triphasé 200 et du bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 est ainsi irréversible.
  • Grâce à la présence de l'autre ouverture 241 qui débouche dans un logement vide ou borgne dans la face de sortie 240 du disjoncteur triphasé 200 selon l'invention, celui-ci peut être monté sans dommage sur le bloc différentiel adaptable tétraphasé 300 et être utilisé en connexion avec celui-ci pour former un disjoncteur différentiel 100 triphasé.
  • Ceci simplifie le montage et l'installation de ce disjoncteur différentiel 100.
  • De plus, le boîtier 280 utilisé pour fabriquer le disjoncteur triphasé 200 selon l'invention peut être identique au boîtier d'un disjoncteur tétraphasé. Seul l'agencement interne des circuits électriques est modifié. Ceci simplifie la fabrication industrielle des disjoncteurs tri- et tétraphasés. En outre, il n'est pas nécessaire de fabriquer et de commercialiser un bloc différentiel adaptable spécifique pour chaque disjoncteur tri- ou tétraphasé.
  • La présente invention n'est nullement limitée aux modes de réalisation décrits et représentés mais l'homme du métier saura y apporter toute variante conforme à son esprit.
  • En particulier, les bornes de connexion du disjoncteur triphasé peuvent être des bornes automatiques.
  • En outre, dans le mode de réalisation décrit, le disjoncteur triphasé n'est pas un disjoncteur de tête : il n'est pas directement relié au disjoncteur EDF. C'est pourquoi l'agencement des ouvertures de la face d'entrée décrit précédemment est adapté à la connexion d'un peigne de raccordement électrique. Dans le cas où le disjoncteur triphasé selon l'invention est un disjoncteur de tête, la face d'entrée de ce disjoncteur triphasé comporte trois ouvertures débouchant sur trois bornes de connexion adaptées à recevoir des câbles électriques acheminant les trois courants de phase. La face d'entrée comporte en outre de préférence une quatrième ouverture débouchant dans un logement vide ou borgne et qui est obturée par un cache retirable.

Claims (12)

  1. Disjoncteur triphasé (200) comportant un boîtier (280) qui loge trois bornes de connexion électrique, ce boîtier (280) comprenant deux faces latérales principales (210) parallèles qui s'élèvent sur toute sa hauteur et qui sont séparées d'une largeur égale à trois fois la largeur d'un module de base, ainsi que deux faces transversales (230, 240) de raccordement électrique, caractérisé en ce que l'une de ces faces transversales (240) de raccordement, appelée face de sortie (240), comporte trois ouvertures de connexion (242, 243, 244) débouchant sur lesdites bornes de connexion électrique et une autre ouverture (241) débouchant dans un logement vide, lesdites ouvertures (241, 242, 243, 244) étant agencées de sorte qu'en passant par toutes les ouvertures (241, 242, 243, 244) de la face de sortie (240) dudit disjoncteur triphasé (200), selon un chemin progressant d'une face latérale principale (210) à l'autre du boîtier (280), l'on rencontre successivement lesdites trois ouvertures de connexion (242, 243, 244) puis l' autre ouverture (241) débouchant sur un logement vide.
  2. Disjoncteur triphasé (200) selon la revendication précédente, dans lequel les trois ouvertures de connexion (242, 243, 244) et l'autre ouverture (241) sont alignées.
  3. Disjoncteur triphasé (200) selon la revendication 1, dans lequel ladite autre ouverture (241) est décalée par rapport aux trois ouvertures de connexion (242, 243, 244) alignées.
  4. Disjoncteur triphasé (200) selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'autre face transversale (230) de raccordement, appelée face d'entrée (230), comporte trois ouvertures de connexion (232, 233, 234) débouchant sur d'autres bornes de connexion électrique et trois ouvertures additionnelles (231, 235, 236) débouchant dans des logements vides.
  5. Disjoncteur triphasé (200) selon la revendication précédente, dans lequel lesdites trois ouvertures de connexion (232, 233, 234) et lesdites trois ouvertures additionnelles (231, 235, 236) de la face d'entrée (230) sont disposées en alternance de l'une à l'autre desdites faces latérales principales (210) parallèles.
  6. Disjoncteur différentiel triphasé (100) comportant un disjoncteur triphasé (200) selon l'une des revendications précédentes et un bloc différentiel adaptable tétraphasé (300) comportant trois connecteurs de phase (352, 353, 354) qui accèdent aux bornes de connexion dudit disjoncteur triphasé (200) au travers des ouvertures de connexion (242, 243, 244) de la face de sortie (240) de ce disjoncteur triphasé (200) et un connecteur de neutre (351) qui est engagé dans ledit logement vide dudit disjoncteur triphasé (200) au travers de l'autre ouverture (241) de la face de sortie (240) de celui-ci.
  7. Disjoncteur différentiel triphasé (100) selon la revendication précédente, dans lequel ledit disjoncteur triphasé (200) et ledit bloc différentiel adaptable tétraphasé (300) comportent des moyens de montage indémontable l'un avec l'autre.
  8. Disjoncteur différentiel triphasé (100) selon l'une des deux revendications précédentes, dans lequel lesdits connecteurs de phase (352, 353, 354) et de neutre (351) dudit bloc différentiel adaptable tétraphasé (300) sont raccordés à des bornes de sortie de phase et de neutre dudit bloc différentiel adaptable tétraphasé (300), l'accès de ladite borne de sortie de neutre étant obturé par au moins un cache retirable.
  9. Disjoncteur différentiel triphasé (100) selon l'une des revendications 6 et 7, dans lequel lesdits connecteurs de phase (352, 353, 354) et de neutre (351) dudit bloc différentiel adaptable tétraphasé (300) sont raccordés à des bornes de sortie de phase et de neutre dudit bloc différentiel adaptable tétraphasé (300), l'accès de ladite borne de sortie de neutre étant laissé libre.
  10. Disjoncteur différentiel triphasé (100) selon l'une des deux revendications précédentes, dans lequel, ledit bloc différentiel adaptable tétraphasé (300) comportant deux faces transversales (330, 340) parallèles aux faces transversales (230, 240) du disjoncteur triphasé (200), lesdites bornes de sortie de phase et de neutre sont situées dans des logements qui débouchent sur celle (340) de ces deux faces transversales qui est située du côté de la face de sortie (240) du disjoncteur triphasé (200).
  11. Disjoncteur différentiel triphasé (100) selon la revendication précédente, dans lequel le bloc différentiel adaptable tétraphasé (300) comporte sur son autre face transversale (330) quatre ouvertures (331, 332) débouchant dans des logements vides.
  12. Disjoncteur différentiel triphasé (100) selon l'une des revendications 8 et 9, dans lequel, ledit bloc différentiel adaptable tétraphasé (300) comportant deux faces transversales (330, 340) parallèles aux faces transversales (230, 240) du disjoncteur triphasé (200), lesdites bornes de sortie de phase et de neutre sont situées dans des logements qui débouchent sur celle (330) de ces deux faces transversales qui est située à l'opposé de la face de sortie (240) du disjoncteur triphasé (200).
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