EP2330611B1 - Disjoncteur sélectif - Google Patents

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EP2330611B1
EP2330611B1 EP09306184A EP09306184A EP2330611B1 EP 2330611 B1 EP2330611 B1 EP 2330611B1 EP 09306184 A EP09306184 A EP 09306184A EP 09306184 A EP09306184 A EP 09306184A EP 2330611 B1 EP2330611 B1 EP 2330611B1
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EP
European Patent Office
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main
contact bridge
circuit breaker
contacts
bridge
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EP09306184A
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German (de)
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EP2330611A1 (fr
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Denis Deckert
Francis Diebold
Konstantin Kelaiditis
Christian Thomas
Jean-Marie Roiatti
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Hager Electro SAS
Original Assignee
Hager Electro SAS
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Publication date
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Priority to AT09306184T priority patent/ATE554493T1/de
Priority to EP09306184A priority patent/EP2330611B1/fr
Priority to CN201010573506.3A priority patent/CN102157306B/zh
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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
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/1081Modifications for selective or back-up protection; Correlation between feeder and branch circuit breaker
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/12Automatic release mechanisms with or without manual release
    • H01H71/40Combined electrothermal and electromagnetic mechanisms
    • HELECTRICITY
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    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H1/00Contacts
    • H01H1/12Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage
    • H01H1/14Contacts characterised by the manner in which co-operating contacts engage by abutting
    • H01H1/20Bridging contacts
    • H01H1/2066Fork-shaped bridge; Two transversally connected contact arms bridging two fixed contacts
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/12Automatic release mechanisms with or without manual release
    • H01H71/24Electromagnetic mechanisms
    • H01H71/28Electromagnetic mechanisms with windings acting in conjunction

Definitions

  • the present invention relates to the field of protective devices for lines or electrical equipment and relates to a selective circuit breaker.
  • a selective circuit breaker essentially consists of a main circuit, comprising a contact zone provided with at least one arc extinguishing chamber, a magnetic actuation device at the opening of the contact zone, and a first thermal bimetal, which acts on an unlocking lock, so that the contact zone is kept open, and by a secondary circuit, in parallel, and comprising a second thermal bimetal, which also acts on the unlocking lock, and a cutoff contact, which can be opened by said unlock lock.
  • the secondary circuit is further provided with a current limiting resistor in said secondary circuit.
  • Such selective circuit breakers are in particular known by DE-A-33 16,230 , DE-A-31 33 221 , DE-A-195 26 592 , DE-A-30 21 867 and WO-2008/131900 and allow, when a fault is detected, for example in the case of a short circuit, a temporary opening of the contact zone of the main circuit by action of the rod of the magnetic device and to switch on the secondary circuit. If the fault persists, the current, limited by the resistance and passing through the thermal bimetallic circuit of the secondary circuit, causes a heating of the bimetallic strip, having the effect of deflecting it in a release position of the unlocking lock and thus of total cutoff of the current. The reset of the circuit breaker must then be done manually, after the fault has been switched off.
  • the magnetic device In the case where the fault is only of very short duration, the magnetic device returns to its rest position and the contact zone is restored without triggering the lock lock.
  • a problem commonly encountered with selective circuit breakers lies in the fact that, when opening the contact zone of the main circuit, there is a vibration effect of the magnetic device, connected to the alternating current. Indeed, at the opening of the contact zone of the primary circuit, the force of the coil of the magnetic device disappears in the zero crossing of the alternation, so that the contact zone tends to recover and that the main circuit becomes a driver again. This results in a succession of trips, called the pumping effect of the coil, which has the consequence that the complete opening of the contact zone of the main circuit is difficult to perform, and that the operation of the main and secondary circuits is impaired, causing a rapid deterioration of the circuit breaker.
  • circuit breakers make it possible to obtain acceptable results, both as regards the limitation of the pumping effect, by successive releases, and reliability.
  • circuit breakers generally require at least two separate contact carriers and / or two separate locks, namely, respectively, for the main circuit and for the secondary circuit, so that their size is relatively large and their complex construction. It also results from such a construction an additional disadvantage related to the risk of implementation of a large number of moving parts, which can be detrimental to reliability.
  • the present invention aims to overcome these disadvantages by providing a selective circuit breaker of simple and compact construction, in which the number of moving parts is reduced, and has a very high breaking capacity.
  • the selective circuit breaker according to the invention which essentially consists of a main circuit, comprising a contact zone provided with a main contact bridge cooperating with two fixed contacts, each of which is provided with a contact chamber. arc extinguishing, a magnetic device in the form of an actuating coil at the opening of the main contact bridge, and a first thermal bimetallic overload protection, which acts on an unlocking lock, and by a secondary circuit, comprising a second thermal bimetal, which acts on the unlocking lock, a current limiting resistor in said secondary circuit, and a movable contact that can be opened by said unlocking lock, the unlocking lock being a lock single cooperating with the main contact bridge and with the movable contact of the secondary circuit, is characterized in that said said main contact bridge and c Mobile contact are mechanically connected to a common contact holder, with possibility of relative independent movement and are electrically independent of each other.
  • FIGS. 2 to 6 appended drawings show a selective circuit breaker, which operates according to the electrical diagram of the figure 1 , and which essentially consists of a main circuit, extending between two connection terminals 1 and 2, and comprising a contact zone provided with a main contact bridge 5 cooperating with two fixed contacts 4 and 6, each of which is provided with an arc extinguishing chamber 4 ', 6', a magnetic device 3 in the form of an actuating coil at the opening of the main contact bridge 5 and a first thermal bimetallic strip 7 for protection against overloads, which acts on an unlocking lock 8, and by a secondary circuit comprising a second thermal bimetallic strip 9, which acts on the unlocking lock 8, a current limiting resistor 10 in said secondary circuit, and a movable contact 11 cooperating with a fixed contact 12 and can be open, namely remote from said fixed contact 12, by said unlocking lock 8.
  • these said main contact bridges 5 and movable contact 11 are mechanically connected to a common contact holder 13, with the possibility of independent relative movement and are electrically independent of one another.
  • the common contact holder 13 which is pivotally mounted on an axis 14, is manually operable, for reclosing or for a deliberate release, via a lever 15 provided with a rod 16 of actuation of the contact holder 13, said link 16 cooperating with a pawl 17 articulated on the contact carrier 13, which is loaded, in the operating position, by a spring 18.
  • the contact holder 13 makes it possible to bring the main contact bridge 5 and the movable contact 11 of the secondary circuit into contact with the respective fixed contacts 4, 6 and 12, the contact force of the movable contact 11 against the fixed contact 12 of the secondary circuit being provided by the bracing force of the rod 16 of the lever 15, while the double contact between the main contact bridge 5 and the fixed contacts 4 and 6 is provided by specific springs which will be described in relation to said main contact bridge 5.
  • the arc extinction chambers 4 ', 6' are advantageously arranged parallel to each other.
  • the main circuit which extends between the connection terminals 1 and 2 and comprises the main contact bridge 5 cooperating with the two fixed contacts 4 and 6, the magnetic device 3, and the first athermic bimetal 7 of overload protection, is advantageously integrated in the lower part of a modular housing (not shown), the coil of the magnetic device 3 being mounted between a connection terminal 1 and a fixed contact 4 of the contact zone, of which the another fixed contact 6 is connected to the first thermal bimetallic strip 7, which is connected to the other connection terminal 2.
  • the secondary circuit which comprises the second thermal bimetallic strip 9, the current limiting resistor 10 and the movable contact 11, is connected to the main circuit, parallel to the contact zone provided with the main contact bridge 5 and the first thermal bimetallic strip 7 of protection against overloads, between the coil of the magnetic device 3 and the connection terminal 2 of said main circuit.
  • the secondary bimetallic strip 9 of the secondary circuit is disposed in the upper part of the modular housing, above the main circuit and close to the lever 15.
  • the main contact bridge 5 is made in the form of a U-shaped piece whose wings 5 'bear their free end on the fixed contacts 4 and 6 of the main circuit and whose core 5 " forms a pivotal mounting pin on the contact holder 13.
  • the contact carrier 13 advantageously has an open bearing 20 for receiving and pivoting the core 5 "of the main contact bridge 5, the side of the opening opposite the fixed contacts 4 and 6, seen in the direction of pivoting at the opening of the bridge 5, simultaneously forms a stop 21 for limiting the deflection at the opening of said bridge 5, by cooperation with a wall 5 "', or other connecting element extending between the core 5" and the wings 5' of the U forming the bridge 5.
  • the main contact bridge 5 is held on the contact carrier 13 by means of springs 22 acting by one of their ends on a pin 23 or the like, provided externally along each wing 5 ', and whose other end cooperates with an attachment pin 24 provided on the contact holder 13.
  • the mounting of the main contact bridge 5 on the contact carrier 13 with the springs 22 is such that the positioning of the main contact bridge 5 on the contact carrier 13 is always unstable, i.e. the main contact bridge 5 always tends to return to the service position against the fixed contacts 4 and 6 of the main circuit.
  • the mounting of the springs 22, in particular their attachment on the pins 24 of the contact holder 13 is made such that in the open position ( figure 8 ) of the main contact bridge 5 by the magnetic device 3, its wall 5 "'bearing against the stop 21 of the contact holder 13, the longitudinal axis of the springs 22 does not exceed the unstable equilibrium point, c' that is to say, is set back with respect to the axis of the core 5 "of the main contact bridge 5.
  • the springs 22 press force the two wings of said bridge 5 against fixed contacts 4 and 6, while in the open position ( figure 8 ) the bridge 5 is in abutment against the lower part of the open bearing 20 of the contact holder 13, the springs 22 always having a tendency to bring the bridge 5 against the fixed contacts 4 and 6 of the main circuit.
  • the main contact bridge 5 in the triggering or manual opening position of the lock 8 ( figure 9 ), the main contact bridge 5 is in abutment against a stop 25 of the contact holder 13, provided at the end of the open bearing 20, on the opposite side to the stop 21.
  • the attachment points of the springs 22, namely on the lug 23 of each wing 5 of said main contact bridge 5 and on the hooking axis 24 of the contact carrier 13, are advantageously arranged in a plane parallel to the plane passing through the open bearing 20 at a distance d, in the closed position of the contacts, such as in the open position of said contacts, the parallel planes are at a distance of close to zero, that is to say the point of unstable equilibrium, so that the resistance force to the opening of the bridge of main contact 5 decreases or remains substantially constant during the opening path.
  • the operation of the main contact bridge 5 and thus its opening speed are improved and the holding in the open position in selector position of the circuit breaker is facilitated.
  • each spring 22 is positioned so that its length at rest, that is to say not loaded, is less than that which it has when the main contact bridge 5 is pressed against the contacts. fixed 4 and 6.
  • the opening movement of the main contact bridge 5 is accompanied by an increase of the length of the springs 22.
  • the restoring force increases during the opening movement. Nevertheless, the return torque exerted by the springs 22 on the main contact bridge 5 may decrease during the travel of said main contact bridge 5.
  • the return torque is obtained by the return force which applies to a location offset from the axis of rotation of the main contact bridge, so as to determine a lever arm d, measured perpendicularly to the axis of the force created by the springs 22, between the axis of this force and the point rotation of the main contact bridge 5, this lever arm decreasing to reach a very low length in the maximum open position of the main contact bridge 5.
  • the configuration of the anchoring points of the springs 22 and the axis of rotation 5 "of the main contact bridge 5 is such that this lever arm decreases during the opening path of the main contact bridge 5. This is achieved by ensuring that, throughout the opening path of the main contact bridge 5, the triangle formed by the pivot point of the main contact bridge 5 and the two ends of each spring is such that the angle of each corresponding vertex at the ends of the spring decreases and is always less than a right angle.Thus, it is possible, thanks to the reduction of the lever arm and by a choice of the technical characteristics of the springs 22, to obtain a substantially constant return torque, or even decreasing during the opening movement of the main contact bridge 5.
  • the magnetic device 3 due to the insertion of the current limiting resistor 10 in the secondary circuit, and therefore a corresponding closure of the main contact bridge 5, said current limiting resistor 10 in the secondary circuit is advantageously wound around the coil of the magnetic device 3.
  • Such an embodiment makes it possible to fill the fall of the magnetic force during the insertion of the secondary circuit, by adding additional ampere turns, thus avoiding a phenomenon of pumping or successive triggers of the coil.
  • the movable contact bridge 5 must be kept open during the transition to 0 of the alternation, to avoid the creation of new arcs at the reappearance of the current and therefore to allow to the secondary circuit to continue to be powered.
  • the coil of the magnetic protection device may also be provided, either on its fixed core, or on its movable core, or on the yoke, with a ring of phase shift.
  • a phase shift ring has the effect of creating a phase shift of a portion of the flux and prevents the magnetic force from becoming zero.
  • the force exerted by the magnetic device 3 on the main contact bridge 5 depends on the gap between the fixed and mobile cores of the magnetic device 3. This force increases as the air gap decreases. Thus, at the start of the movement, this force is the weakest, while it is the highest when the two nuclei are in contact, at the end of the opening movement.
  • the magnetic force creates a torque on the main contact bridge 5, via a constant lever arm, this torque acting in the direction of the opening of the main contact bridge 5 relative to the fixed contacts 4 and 6.
  • the winding of the current limiting resistor 10 in the secondary circuit around the coil of the magnetic device 3 thus makes it possible to provide additional magnetic force for the opening of the main contact bridge 5.
  • the main contact bridge 5 By the embodiment described above of the main contact bridge 5, on the one hand, and the magnetic device 3, on the other hand, it is possible to obtain, on the one hand, an excellent retention of the main contact bridge 5 in the closed position, as well as, on the other hand, an opening facilitated during magnetic actuation on opening. Indeed, because of the very short distance d, the actuation of the main contact bridge 5 by the moving element of the coil of the magnetic device 3 can be performed under a force F substantially constant, namely a force of increasing only slightly, or even decreasing, so that the force produced by the moving equipment during the actuation will promote a quick opening.
  • the additional prediction of the wound resistance on the coil of the magnetic circuit possibly combined with a phase shift ring, also contributes to an improvement in performance, namely to maintain the bridge 5 in the open position ( figure 8 ).
  • the contact carrier 13 is provided with a pawl 17 pivotally mounted on said contact carrier 13 and comprising a first lever 17 'intended to cooperate with the first thermal bimetallic strip 7, and a second lever 17 "intended to to cooperate with the second bimetallic strip 9.
  • the first thermal bimetallic strip 7 of the main circuit and the second bimetallic strip 9 of the secondary circuit are respectively connected to the corresponding connection terminal 2 and to the movable contact 11 via a braid 7 ' , respectively 9 ', the first thermal bimetallic strip 7 being further provided with an adjustment screw 19.
  • the connection between the bimetallic strip 9 of the secondary circuit and the movable contact 11 can be carried out in such a way that extremely simple, without moving parts, such as a contact holder.
  • the mounting of the first thermal bimetallic strip 7 of the main circuit is also considerably simplified.
  • the use of braids provides optimum operational safety.
  • the circuit breaker In the operating position represented at figure 2 , the circuit breaker is in the engaged position, its lever 15 being positioned opposite the mark ON. In this position, the circuit breaker is powered by one of the terminals 1 or 2, and the current flows mainly in the main circuit, the current flowing in the secondary circuit being negligible. Thus, the current passes through the coil of the magnetic protection device 3, the main contact bridge 5 and the first thermal bimetallic strip 7 of overload protection connected by its braid 7 'to the connection terminal 2.
  • the coil of the magnetic device 3 which is traversed by the current, generates a magnetic field which will have the effect of moving the moving element of said coil, namely a plunger and a striker, towards the main contact bridge 5, to push the latter in an open position, as represented at figure 3 attached drawings. It follows that the two parts of the main contact bridge 5, which cooperate with the two fixed contacts 4 and 6 of the main circuit and the respective arc extinguishing chambers 4 ', 6', are separated.
  • FIG. figure 5 The accompanying drawings show the operation of the circuit breaker according to the invention in the event of thermal tripping. overloaded.
  • the circuit breaker being in the service position shown in FIG. figure 2
  • the thermal bimetallic strip 7 overload protection of the main circuit heats up and deflects after a predetermined time by setting the The bimetallic strip then bears on the lever 17 'of the pawl 17, which pivots about its pivot axis on the contact holder 13, and releases the link 16 connected to the lever 15, so that that the contact holder 13 is no longer maintained in its bearing position against the return spring 18, which causes the rotation of said contact carrier and the separation, on the one hand, of the main contact bridge 5 of with the fixed contacts 4 and 6, and on the other hand, the movable contact 11 of the secondary circuit of the fixed contact with which it cooperates, so that all the contacts are found in the final trigger position of the circuit breaker represented at figure 6 attached drawings.
  • the invention it is possible to achieve a selective circuit breaker having a very small footprint, because of a refocusing of all the mechanical elements around a single lock, the movable contacts of the primary circuit and the secondary circuit being mounted independently, both mechanically and electrically, on a common contact carrier.

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Description

  • La présente invention concerne le domaine des appareils de protection de lignes ou d'équipements électriques et a pour objet un disjoncteur sélectif.
  • La protection des lignes électriques et des équipements utilisateurs est généralement réalisée au moyen de disjoncteurs sélectifs, qui remplacent avantageusement les fusibles connus antérieurement.
  • A cet effet, un disjoncteur sélectif est essentiellement constitué par un circuit principal, comportant une zone de contact pourvue d'au moins une chambre d'extinction d'arc, un dispositif magnétique d'actionnement à l'ouverture de la zone de contact, et un premier bilame thermique, qui agit sur une serrure de déverrouillage, de sorte que la zone de contact est maintenue ouverte, et par un circuit secondaire, en parallèle, et comportant un deuxième bilame thermique, qui agit également sur la serrure de déverrouillage, ainsi qu'un contact de coupure, pouvant être ouvert par ladite serrure de déverrouillage. De manière également connue, le circuit secondaire est muni, en outre, d'une résistance de limitation de courant dans ledit circuit secondaire.
  • De tels disjoncteurs sélectifs sont notamment connus par DE-A-33 16 230 , DE-A-31 33 221 , DE-A-195 26 592 , DE-A-30 21 867 et WO-A-2008/131900 et permettent, lorsqu'un défaut est détecté, par exemple dans le cas d'un court circuit, une ouverture temporaire de la zone de contact du circuit principal par action de la tige du dispositif magnétique et de commuter sur le circuit secondaire. Si le défaut perdure, le courant, limité par la résistance et traversant le bilame thermique du circuit secondaire, provoque un échauffement du bilame thermique, ayant pour effet de défléchir ce dernier dans une position de déclenchement de la serrure de déverrouillage et donc de coupure totale du courant. Le réarmement du disjoncteur doit alors être effectué manuellement, après mise hors circuit du défaut.
  • Dans le cas où le défaut n'est que de très courte durée, le dispositif magnétique revient à sa position de repos et la zone de contact est rétablie sans qu'il se soit produit un déclenchement de la serrure de verrouillage.
  • Un problème couramment rencontré avec les disjoncteurs sélectifs réside dans le fait que, lors de l'ouverture de la zone de contact du circuit principal, il se produit un effet de vibration du dispositif magnétique, lié au courant alternatif. En effet, à l'ouverture de la zone de contact du circuit primaire, la force de la bobine du dispositif magnétique disparaît au passage à zéro de l'alternance, de sorte que la zone de contact tend à se rétablir et que le circuit principal redevient conducteur. Il en résulte une succession de déclenchements, appelée effet de pompage de la bobine, qui a pour conséquence que l'ouverture complète de la zone de contact du circuit principal s'effectue difficilement, et que le fonctionnement des circuits principal et secondaire est altéré, entraînant une détérioration rapide du disjoncteur.
  • Pour obvier à cet inconvénient, il a été proposé de munir la bobine du dispositif magnétique d'un moyen permuttant de freiner le retour en position de repos du noyau de la bobine, et ainsi d'empêcher une fermeture de la zone de contact du circuit principal, évitant un nouveau déclenchement perturbant le fonctionnement de la sélectivité.
  • A cet effet, il est notamment connu d'assurer une séparation parfaite des contacts par mise en oeuvre d'une bague ou d'un enroulement de déphasage, un tel enroulement ou une telle bague empêchant un retour du noyau et donc une fermeture des contacts ( EP-A-1 860 675 , DE-A- 38 33 128 , FR-A-2 386 126 , DE-A-198 09 205 et DE-A-102 44 961 ).
  • Ces disjoncteurs connus permettent d'obtenir des résultats acceptables, tant en ce qui concerne la limitation de l'effet de pompage, par déclenchements successifs, que la fiabilité.
  • Cependant, les disjoncteurs existant nécessitent généralement au moins deux porte-contacts distincts et/ou deux serrures distinctes, à savoir, respectivement, pour le circuit principal et pour le circuit secondaire, de sorte que leur encombrement est relativement important et leur construction complexe. Il résulte d'ailleurs d'une telle construction un inconvénient supplémentaire lié au risque de mise en oeuvre d'un nombre important de pièces mobiles, ce qui peut être préjudiciable à la fiabilité.
  • Par WO-A-2009/082358 , il a été proposé de remédier à ces inconvénients par mise en oeuvre d'un pont de contact unique comportant simultanément les points de contact de la zone de contact du circuit principal, et les points de contact du circuit secondaire, ledit pont de contact étant monté sur un porte-contacts unique. Une telle construction permet, certes, de limiter le nombre de pièces mises en oeuvre, mais est de réglage très complexe et ne permet pas la mise en oeuvre de deux chambres de coupure, la fiabilité d'un disjoncteur ainsi équipé en étant rendue plus aléatoire.
  • La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients en proposant un disjoncteur sélectif de construction simple et compacte, dans lequel le nombre de pièces mobiles est réduit, et qui a un pouvoir de coupure très élevé.
  • A cet effet, le disjoncteur sélectif conforme à l'invention, qui est essentiellement constitué par un circuit principal, comportant une zone de contact munie d'un pont de contact principal coopérant avec deux contacts fixes, dont chacun est pourvu d'une chambre d'extinction d'arc, un dispositif magnétique sous forme d'une bobine d'actionnement à l'ouverture du pont de contact principal, et un premier bilame thermique de protection contre les surcharges, qui agit sur une serrure de déverrouillage, et par un circuit secondaire, comportant un deuxième bilame thermique, qui agit sur la serrure de déverrouillage, une résistance de limitation de courant dans ledit circuit secondaire, ainsi qu'un contact mobile pouvant être ouvert par ladite serrure de déverrouillage, la serrure de déverrouillage étant une serrure unique coopérant avec le pont de contact principal et avec le contact mobile du circuit secondaire, est caractérisé en ce que cesdits pont de contact principal et contact mobile sont reliés mécaniquement à un porte-contacts commun, avec possibilité de mouvement relatif indépendant et sont électriquement indépendants l'un de l'autre.
  • L'invention sera mieux comprise, grâce à la description ci-après, qui se rapporte à un mode de réalisation préféré, donné à titre d'exemple non limitatif, et expliqué avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :
    • la figure 1 est un schéma électrique du disjoncteur conforme à l'invention ;
    • la figure 2 est une vue schématique d'un disjoncteur conforme à l'invention, en position de service ;
    • les figures 3 et 4 sont des vues analogues à celle de la figure 2, représentant le disjoncteur, respectivement, lors de l'ouverture de la zone de contact du circuit principal vers la position de sélectivité, et en position de sélectivité ;
    • la figure 5 est une vue analogue à celles des figures 2 à 4, représentant le disjoncteur en position de déclenchement thermique en surcharge ;
    • la figure 6 est une vue analogue à celles des figures 2 à 5, représentant le disjoncteur en position d'ouverture de tous les contacts ;
    • les figures 7 à 9 sont des vues schématiques en élévation latérale du pont de contact du circuit principal, respectivement en position de fermeture, en position d'ouverture, et en position de déclenchement du disjoncteur, et
    • la figure 10 est une vue en perspective, à plus grande échelle, du pont de contact principal du circuit principal.
  • Les figures 2 à 6 des dessins annexés représentent un disjoncteur sélectif, qui fonctionne suivant le schéma électrique de la figure 1, et qui est essentiellement constitué par un circuit principal, s'étendant entre deux bornes de raccordement 1 et 2, et comportant une zone de contact munie d'un pont de contact principal 5 coopérant avec deux contacts fixes 4 et 6, dont chacun est pourvu d'une chambre d'extinction d'arc 4', 6', un dispositif magnétique 3 sous forme d'une bobine d'actionnement à l'ouverture du pont de contact principal 5 et un premier bilame thermique 7 de protection contre les surcharges, qui agit sur une serrure de déverrouillage 8, et par un circuit secondaire comportant un deuxième bilame thermique 9, qui agit sur la serrure de déverrouillage 8, une résistance 10 de limitation de courant dans ledit circuit secondaire, ainsi qu'un contact mobile 11 coopérant avec un contact fixe 12 et pouvant être ouvert, à savoir éloigné dudit contact fixe 12, par ladite serrure de déverrouillage 8.
  • Conformément à l'invention, cesdits ponts de contact principal 5 et contact mobile 11 sont reliés mécaniquement à un porte-contacts commun 13, avec possibilité de mouvement relatif indépendant et sont électriquement indépendants l'un de l'autre.
  • De manière connue, le porte-contacts commun 13, qui est monté à pivotement sur un axe 14, est manoeuvrable manuellement, pour le réenclenchement ou pour un déclenchement volontaire, par l'intermédiaire d'une manette 15 munie d'une biellette 16 d'actionnement du porte-contacts 13, ladite biellette 16 coopérant avec un cliquet 17, articulé sur le porte-contacts 13, qui est chargé, en position de service, par un ressort 18. Ainsi, le porte-contacts 13 permet d'amener le pont de contact principal 5 et le contact mobile 11 du circuit secondaire en contact avec les contacts fixes respectifs 4, 6 et 12, la force de contact du contact mobile 11 contre le contact fixe 12 du circuit secondaire étant assuré par la force d'arc-boutement de la biellette 16 de la manette 15, alors que le double contact entre le pont de contact principal 5 et les contacts fixes 4 et 6 est assuré par des ressorts spécifiques qui seront décrits en relation avec ledit pont de contact principal 5.
  • Selon une caractéristique de l'invention, les chambres d'extinction d'arc 4', 6' sont avantageusement disposées parallèlement entre elles.
  • Selon une caractéristique de l'invention, et comme le montrent les figures 2 à 6 des dessins annexés, le circuit principal, qui s'étend entre les bornes de raccordement 1 et 2 et comporte le pont de contact principal 5 coopérant avec les deux contacts fixes 4 et 6, le dispositif magnétique 3, et le premier bilame athermique 7 de protection contre les surcharges, est avantageusement intégré dans la partie inférieure d'un boîtier modulaire (non représenté), la bobine du dispositif magnétique 3 étant montée entre une borne de raccordement 1 et un contact fixe 4 de la zone de contact, dont l'autre contact fixe 6 est relié au premier bilame thermique 7, qui est raccordé à l'autre borne de raccordement 2.
  • En outre, le circuit secondaire, qui comporte le deuxième bilame thermique 9, la résistance 10 de limitation de courant et le contact mobile 11, est connecté au circuit principal, en parallèle à la zone de contact munie du pont de contact principal 5 et au premier bilame thermique 7 de protection contre les surcharges, entre la bobine du dispositif magnétique 3 et la borne de raccordement 2 dudit circuit principal. Il en résulte que des déclenchements intempestifs, dus au bilame thermique 7 contre les surcharges, sont évités, de sorte que le fonctionnement du circuit secondaire ne peut pas être perturbé. Par ailleurs, des réglages spécifiques de coordination des bilames sont évités. De préférence, au moins le bilame thermique 9 du circuit secondaire est disposé dans la partie supérieure du boîtier modulaire, au-dessus du circuit principal et à proximité de la manette 15.
  • Une telle disposition des différents éléments constitutifs du disjoncteur dans le boîtier modulaire permet une utilisation optimale de l'espace intérieur de ce dernier, de sorte que son encombrement peut être réduit, comparativement aux boîtiers des disjoncteurs de ce type existant à ce jour.
  • Conformément à une autre caractéristique de l'invention, et comme le montrent les figures 7 à 9 des dessins annexés, le pont de contact principal 5 est réalisé sous forme d'une pièce en U, dont les ailes 5' s'appuient par leur extrémité libre sur les contacts fixes 4 et 6 du circuit principal et dont l'âme 5" forme un axe de montage à pivotement sur le porte-contacts 13. A cet effet, le porte-contacts 13 présente avantageusement un palier ouvert 20 de réception et de guidage pivotant de l'âme 5" du pont de contact principal 5, dont le côté de l'ouverture opposé aux contacts fixes 4 et 6, vus dans le sens du pivotement à l'ouverture du pont 5, forme simultanément une butée 21 de limitation du débattement à l'ouverture dudit pont 5, par coopération avec une paroi 5"', ou autre élément de liaison s'étendant entre l'âme 5" et les ailes 5' du U formant le pont 5.
  • Par ailleurs, le pont de contact principal 5 est maintenu sur le porte-contacts 13 par l'intermédiaire de ressorts 22 agissant par une de leurs extrémités sur un ergot 23 ou analogue, prévu extérieurement le long de chaque aile 5', et dont l'autre extrémité coopère avec un axe d'accrochage 24 prévu sur le porte-contacts 13.
  • Le montage du pont de contact principal 5 sur le porte-contacts 13 avec les ressorts 22 est réalisé de telle manière que le positionnement du pont de contact principal 5 sur le porte-contacts 13 soit toujours instable, c'est-à-dire que le pont de contact principal 5 a toujours tendance à revenir en position de service contre les contacts fixes 4 et 6 du circuit principal. A cet effet, le montage des ressorts 22, en particulier leur accrochage sur les axes 24 du porte-contacts 13 est réalisé de telle manière qu'en position d'ouverture (figure 8) du pont de contact principal 5 par le dispositif magnétique 3, sa paroi 5"' s'appuyant contre la butée 21 du porte-contacts 13, l'axe longitudinal des ressorts 22 ne dépasse pas le point d'équilibre instable, c'est-à-dire est en retrait par rapport à l'axe de l'âme 5" du pont de contact principal 5. Ainsi, en position de service du pont 5, les ressorts 22 appuient à force les deux ailes dudit pont 5 contre les contacts fixes 4 et 6, alors qu'en position d'ouverture (figure 8) le pont 5 est en butée contre la partie inférieure du palier ouvert 20 du porte-contacts 13, les ressorts 22 ayant toujours tendance à ramener le pont 5 contre les contacts fixes 4 et 6 du circuit principal. Par ailleurs, en position de déclenchement ou d'ouverture manuelle de la serrure 8 (figure 9), le pont de contact principal 5 est en appui contre une butée 25 du porte-contacts 13, prévue à l'extrémité du palier ouvert 20, du côté opposé à la butée 21.
  • Afin d'éviter une augmentation trop forte de la résistance à l'ouverture du pont de contact principal 5 au fur et à mesure de cette ouverture, les points d'accrochage des ressorts 22, à savoir sur l'ergot 23 de chaque aile 5' dudit pont de contact principal 5 et sur l'axe d'accrochage 24 du porte-contacts 13, sont avantageusement disposés dans un plan parallèle au plan passant par le palier ouvert 20 à une distance d, en position de fermeture des contacts, telle qu'en position d'ouverture desdits contacts, les plans parallèles soient à une distance d' proche de zéro, c'est-à-dire du point d'équilibre instable, de sorte que la force de résistance à l'ouverture du pont de contact principal 5 diminue ou reste sensiblement constant pendant le trajet d'ouverture. Il en résulte que la manoeuvre du pont de contact principal 5 et donc sa vitesse d'ouverture sont améliorées et le maintien en position ouverte, en position de sélectivité du disjoncteur, est facilité.
  • En effet, les ressorts exercent une force, appelée force de rappel, sur le pont de contact principal 5, qui a tendance à presser ce dernier contre les contacts fixes 4 et 6. Cet effet est obtenu en générant un couple de rotation du pont 5, ou couple de rappel, ce par le montage des ressorts 22, tel que décrit plus haut. Dans le mode de réalisation présenté, chaque ressort 22 est positionné de sorte que sa longueur au repos, c'est-à-dire non chargé, soit inférieure à celle qu'il présente lorsque le pont de contact principal 5 est plaqué contre les contacts fixes 4 et 6.
  • Comme la force de rappel des ressorts 22, qui permet de créer un mouvement de fermeture, agit dans le sens de la diminution de longueur desdits ressorts 22, le mouvement d'ouverture du pont de contact principal 5 s'accompagne d'une augmentation de la longueur des ressorts 22. Ainsi, la force de rappel augmente lors du mouvement d'ouverture. Néanmoins, le couple de rappel, exercé par les ressorts 22 sur le pont de contact principal 5 peut diminuer lors du trajet dudit pont de contact principal 5. En effet, le couple de rappel est obtenu par la force de rappel qui s'applique à un endroit décalé de l'axe de rotation du pont de contact principal, de manière à déterminer un bras de levier d, mesuré perpendiculairement à l'axe de la force créée par les ressorts 22, entre l'axe de cette force et le point de rotation du pont de contact principal 5, ce bras de levier diminuant jusqu'à atteindre une longueur d' très faible en position d'ouverture maximale du pont de contact principal 5.
  • La configuration des points d'ancrage des ressorts 22 et de l'axe de rotation 5" du pont de contact principal 5 est telle que ce bras de levier diminue lors du trajet d'ouverture du pont de contact principal 5. Cela est obtenu en garantissant que, tout au long du trajet d'ouverture du pont de contact principal 5, le triangle formé par le point de pivot du pont de contact principal 5 et les deux extrémités de chaque ressort est tel que l'angle de chacun des sommets correspondant aux extrémités du ressort diminue et est toujours inférieur à un angle droit. Ainsi, il est possible, grâce à la diminution du bras de levier et par un choix des caractéristiques techniques des ressorts 22, d'obtenir un couple de rappel sensiblement constant, voire diminuant pendant le mouvement d'ouverture du pont de contact principal 5.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, pour éviter une perte d'énergie de l'équipage mobile de la bobine, du dispositif magnétique 3, due à l'insertion de la résistance 10 de limitation de courant dans le circuit secondaire, et donc une fermeture correspondante du pont de contact principal 5, ladite résistance 10 de limitation de courant dans le circuit secondaire est avantageusement bobinée autour de la bobine du dispositif magnétique 3. Un tel mode de réalisation permet de combler la chute de la force magnétique lors de l'insertion du circuit secondaire, par addition d'ampères tours supplémentaires, évitant ainsi un phénomène de pompage ou de déclenchements successifs de la bobine.
  • En effet, en cas de persistance du court-circuit, le pont de contact mobile 5 doit être maintenu ouvert lors du passage à 0 de l'alternance, afin d'éviter la création de nouveaux arcs à la réapparition du courant et donc de permettre au circuit secondaire de continuer à être alimenté.
  • Conformément à une autre caractéristique de l'invention, non représentée aux dessins annexés, la bobine du dispositif de protection magnétique peut également être munie, soit sur son noyau fixe, soit sur son noyau mobile, soit sur la culasse, d'une bague de déphasage. Une telle bague de déphasage a pour effet de créer un déphasage d'une partie du flux et évite à la force magnétique de devenir nulle.
  • Il est également possible de réaliser une combinaison d'une résistance bobinée sur la bobine du circuit magnétique et d'une bague de déphasage intégrée au noyau mobile, au noyau fixe ou à la culasse. Dans un tel cas, les effets des différents enroulements s'additionnent pour aboutir à un maintien optimal du pont de contact principal 5 en position d'ouverture.
  • La force exercée par le dispositif magnétique 3 sur le pont de contact principal 5 dépend de l'entrefer entre les noyaux fixe et mobile du dispositif magnétique 3. Cette force augmente lorsque l'entrefer diminue. Ainsi, au démarrage du mouvement, cette force est la plus faible, alors qu'elle est la plus élevée lorsque les deux noyaux sont en contact, en fin de mouvement d'ouverture.
  • Comme le porte-contacts 13 portant le point de pivot du pont de contact principal 5 est immobile lors du déplacement de l'équipage mobile du dispositif magnétique 3, la force magnétique crée un couple sur le pont de contact principal 5, par l'intermédiaire d'un bras de levier constant, ce couple agissant dans la direction de l'ouverture du pont de contact principal 5 par rapport aux contacts fixes 4 et 6. Le bobinage de la résistance 10 de limitation de courant dans le circuit secondaire autour de la bobine du dispositif magnétique 3 permet donc de fournir un complément de force magnétique pour l'ouverture du pont de contact principal 5.
  • Le fait de combiner, éventuellement, encore avec la bobine du dispositif magnétique 3, une bague de déphasage, permet de maintenir un champ magnétique lorsque la tension passe par zéro. Ainsi, le couple magnétique, créé par la force magnétique, tend à écarter le pont de contact principal 5 des contacts fixes, à l'encontre du couple exercé par les ressorts 22 vers une position, dans laquelle le couple de rappel des ressorts est le plus faible.
  • Afin de mettre le pont de contact principal en mouvement, il est donc nécessaire d'atteindre un seuil d'intensité auquel la force générée par le dispositif magnétique 3 devient supérieure à la force résistante générée par les ressorts 22. Après avoir dépassé ce seuil, cette force résistante diminue, et la force due au dispositif magnétique 3 augmente, compte tenu de la diminution de l'entrefer entre les noyaux fixe et mobile du dispositif magnétique 3. La force magnétique pousse alors le pont de contact principal 5 jusqu'à ce que ce dernier arrive en appui contre la butée 25.
  • Par la réalisation décrite ci-dessus du pont de contact principal 5, d'une part, et du dispositif magnétique 3, d'autre part, il est possible d'obtenir, d'une part, un excellent maintien du pont de contact principal 5 en position de fermeture, ainsi que, d'autre part, une ouverture facilitée lors d'un actionnement magnétique à l'ouverture. En effet, du fait de la très courte distance d, l'actionnement du pont de contact principal 5 par l'équipage mobile de la bobine du dispositif magnétique 3 pourra être effectué sous une force F pratiquement constante, à savoir une force ne s'accroissant que très légèrement, voire diminuant, de sorte que l'effort produit par l'équipage mobile pendant l'actionnement favorisera une ouverture rapide. La prévision supplémentaire de la résistance bobinée sur la bobine du circuit magnétique, éventuellement combinée avec une bague de déphasage contribue également à une amélioration des performances, à savoir au maintien du pont 5 en position d'ouverture (figure 8).
  • Par ailleurs, le porte-contacts 13 est pourvu d'un cliquet 17 monté à articulation sur ledit porte-contacts 13 et comportant un premier levier 17', destiné à coopérer avec le premier bilame thermique 7, et un deuxième levier 17", destiné à coopérer avec le deuxième bilame 9.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, le premier bilame thermique 7 du circuit principal et le deuxième bilame 9 du circuit secondaire sont reliés respectivement à la borne de raccordement correspondante 2 et au contact mobile 11 par l'intermédiaire d'une tresse 7', respectivement 9', le premier bilame thermique 7 de protection contre les surcharges étant pourvu, en outre, d'une vis de réglage 19. Ainsi, la liaison entre le bilame 9 du circuit secondaire et le contact mobile 11 peut être réalisée de manière extrêmement simple, sans pièce annexe mobile, telle qu'un porte-contact. En outre, le montage du premier bilame thermique 7 du circuit principal est également considérablement simplifié. De plus, l'utilisation de tresses permet une sécurité de fonctionnement optimale.
  • Dans la position de fonctionnement représenté à la figure 2, le disjoncteur est en position enclenchée, sa manette 15 étant positionnée en face du repère ON (marche). Dans cette position, le disjoncteur est alimenté par l'une des bornes 1 ou 2, et le courant circule principalement dans le circuit principal, le courant circulant dans le circuit secondaire étant négligeable. Ainsi, le courant traverse la bobine du dispositif de protection magnétique 3, le pont de contact principal 5 et le premier bilame thermique 7 de protection contre les surcharges relié par sa tresse 7' à la borne de raccordement 2.
  • En cas de court-circuit d'une valeur prédéterminée et définie par les normes, à savoir, par exemple, de 5 fois l'intensité nominale dudit disjoncteur, la bobine du dispositif magnétique 3, qui est traversée par le courant, génère un champ magnétique qui aura pour effet de déplacer l'équipage mobile de ladite bobine, à savoir un noyau plongeur et un percuteur, en direction du pont de contact principal 5, pour repousser ce dernier dans une position d'ouverture, comme représenté à la figure 3 des dessins annexés. Il s'ensuit que les deux parties du pont de contact principal 5, qui coopèrent avec les deux contacts fixes 4 et 6 du circuit principal et les chambres d'extinction d'arc respectives 4', 6', sont séparées.
  • Cette séparation a pour effet la création d'un arc au niveau de chaque contact 4 et 6. Au moment de cette coupure, la valeur du courant traversant les circuits secondaires est très faible et insuffisante pour provoquer l'échauffement du deuxième bilame thermique 9. Le cheminement des arcs dans les chambres de coupure ayant pour effet d'augmenter la tension desdits arcs, celle-ci devient rapidement supérieure à la tension du réseau et le court-circuit est coupé, de sorte que le courant va transiter par le circuit secondaire. Dans ce dernier, la valeur du courant est limitée par la résistance 10 de limitation de courant dans le circuit secondaire et ledit courant provoque l'échauffement du deuxième bilame 9.
  • Dans la position d'ouverture, représentée à la figure 4 des dessins annexés, c'est-à-dire de sélectivité du disjoncteur, le circuit secondaire est alimenté et le deuxième bilame 9 commence à défléchir pour, à l'expiration d'une durée prédéterminée par conception, déverrouiller la serrure 8 par l'intermédiaire du cliquet 17, ce qui a pour effet de faire basculer le porte-contacts 13 autour de son axe 14 et de séparer le contact mobile 11 du circuit secondaire 2 du contact fixe avec lequel il coopère, de sorte que le disjoncteur est définitivement déclenché, tous les contacts mobiles étant écartés des contacts fixes avec lesquels ils coopèrent (figure 6) et la manette 15 étant alors basculée dans sa position OFF (arrêt) par entraînement au moyen de la biellette 16 actionnée par le porte-contacts 13.
  • Par contre, si, suite à une position de sélectivité telle que celle obtenue après une ouverture, comme représentée à la figure 3 des dessins annexés, le court-circuit disparaît, par exemple après avoir été éliminé par un disjoncteur divisionnaire en aval, la bobine du circuit magnétique 3 ne sera plus alimentée et va donc relâcher le pont de contact principal 5, de sorte qu'il va se refermer sur les contacts fixes 4 et 6 et que le circuit principal sera rétabli.
  • La figure 5 des dessins annexés représente le fonctionnement du disjoncteur conforme à l'invention en cas de déclenchement thermique en surcharge. Ainsi, le disjoncteur se trouvant dans la position de service représentée à la figure 2 des dessins annexés, lorsqu'il se produit une surcharge comprise entre 1,05 et 5 In (Intensité nominale), le bilame thermique 7 de protection en surcharge du circuit principal s'échauffe et défléchit au bout d'une durée prédéterminée par réglage au moyen de la vis de réglage 19. Ce bilame appuie alors sur le levier 17' du cliquet 17, qui pivote autour de son axe d'articulation sur le porte-contacts 13, et libère la biellette 16 reliée à la manette 15, de sorte que le porte-contacts 13 n'est plus maintenu dans sa position d'appui contre le ressort de rappel 18, ce qui provoque la rotation dudit porte-contacts et la séparation, d'une part, du pont de contact principal 5 d'avec les contacts fixes 4 et 6, et, d'autre part, du contact mobile 11 du circuit secondaire d'avec le contact fixe avec lequel il coopère, de sorte que l'ensemble des contacts se retrouvent dans la position de déclenchement définitif du disjoncteur représenté à la figure 6 des dessins annexés.
  • Grâce à l'invention, il est possible de réaliser un disjoncteur sélectif présentant un encombrement très réduit, du fait d'un recentrage de tous les éléments mécaniques autour d'une serrure unique, les contacts mobiles du circuit primaire et du circuit secondaire étant montés de manière indépendante, tant mécaniquement qu'électriquement, sur un porte-contacts commun.
  • En outre, du fait même de sa constitution, à savoir de la prévision de deux chambres d'extinction d'arc affectées chacune à un contact fixe du circuit principal et de la construction et de l'agencement particuliers du pont de contact principal 5 mobile et du porte-contacts 13, les performances d'ouverture rapide et d'extinction rapide des arcs de coupure sont nettement améliorés par rapport aux dispositifs existant à ce jour.
  • Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation décrit et représenté aux dessins annexés. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.

Claims (15)

  1. Disjoncteur sélectif, essentiellement constitué par un circuit principal s'étendant entre deux bornes de raccordement (1 et 2) et comportant une zone de contact munie d'un pont de contact principal (5) coopérant avec deux contacts fixes (4 et 6), dont chacun est pourvu d'une chambre d'extinction d'arc (4', 6'), un dispositif magnétique (3) sous forme d'une bobine d'actionnement à l'ouverture du pont de contact principal (5) et un premier bilame thermique (7) de protection contre les surcharges, qui agit sur une serrure de déverrouillage (8), et par un circuit secondaire comportant un deuxième bilame thermique (9), qui agit sur la serrure de déverrouillage (8), une résistance (10) de limitation de courant dans ledit circuit secondaire, ainsi qu'un contact mobile (11) coopérant avec un contact fixe (12) et pouvant être ouvert par ladite serrure de déverrouillage (8), la serrure de déverrouillage (8) étant une serrure unique coopérant avec le pont de contact principal (5) et avec le contact mobile (11) du circuit secondaire, caractérisé en ce que cesdits pont de contact principal (5) et contact mobile (11) sont reliés mécaniquement à un porte-contacts commun (13), avec possibilité de mouvement relatif indépendant et sont électriquement indépendants l'un de l'autre.
  2. Disjoncteur sélectif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que les chambres d'extinction d'arc (4', 6') sont disposées parallèlement entre elles.
  3. Disjoncteur sélectif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit principal, qui s'étend entre les bornes de raccordement (1 et 2) et comporte le pont de contact principal (5) coopérant avec les deux contacts fixes (4 et 6), le dispositif magnétique (3) et le premier bilame thermique (7) de protection contre les surcharges, est intégré dans la partie inférieure d'un boîtier modulaire, la bobine du dispositif magnétique (3) étant montée entre une borne de raccordement (1) et un contact fixe (4) de la zone de contact, dont l'autre contact fixe (6) est relié au premier bilame thermique (7), qui est raccordé à l'autre borne de raccordement (2).
  4. Disjoncteur sélectif, suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le circuit secondaire, qui comporte le deuxième bilame thermique (9), la résistance (10) de limitation de courant et le contact mobile (11), est connecté au circuit principal, en parallèle à la zone de contact munie du pont de contact principal (5) et au premier bilame thermique (7) de protection contre les surcharges, entre la bobine du dispositif magnétique (3) et la borne de raccordement (2) dudit circuit principal.
  5. Disjoncteur sélectif, suivant l'une quelconque des revendications 1, 3 et 4, caractérisé en ce qu'au moins le bilame thermique (9) du circuit secondaire est disposé dans la partie supérieure du boîtier modulaire, au-dessus du circuit principal et à proximité de la manette (15).
  6. Disjoncteur sélectif, suivant l'une quelconque des revendications 1, 3 et 4, caractérisé en ce que le pont de contact principal (5) est sous forme d'une pièce en U, dont les ailes (5') s'appuient par leur extrémité libre sur les contacts fixes (4 et 6) du circuit principal et dont l'âme (5") forme un axe de montage à pivotement sur le porte-contacts (13).
  7. Disjoncteur sélectif, suivant la revendication 6, caractérisé en ce que le porte-contacts (13) présente un palier ouvert (20) de réception et de guidage pivotant de l'âme (5") du pont de contact principal (5), dont le côté de l'ouverture opposé aux contacts fixes (4 et 6), vus dans le sens du pivotement à l'ouverture du pont de contact principal (5), forme simultanément une butée (21) de limitation du débattement à l'ouverture dudit pont (5), par coopération avec une paroi (5"'), ou autre élément de liaison s'étendant entre l'âme (5") et les ailes (5') du U formant le pont (5).
  8. Disjoncteur sélectif, suivant l'une quelconque des revendications 1, 6 et 7, caractérisé en ce que le pont de contact principal (5) est maintenu sur le porte-contacts (13) par l'intermédiaire de ressorts (22) agissant par une de leurs extrémités sur un ergot (23) ou analogue, prévu extérieurement le long de chaque aile (5'), et dont l'autre extrémité coopère avec un axe d'accrochage (24) prévu sur le porte-contacts (13).
  9. Disjoncteur sélectif, suivant l'une quelconque des revendications 1 et 6 à 8, caractérisé en ce que le montage du pont de contact principal (5) sur le porte-contacts (13) avec les ressorts (22) est réalisé de telle manière que le positionnement du pont de contact principal (5) sur le porte-contacts (13) soit toujours instable, c'est-à-dire que le pont de contact principal (5) a toujours tendance à revenir en position de service contre les contacts fixes (4 et 6) du circuit principal.
  10. Disjoncteur sélectif, suivant l'une quelconque des revendications 8 et 9, caractérisé en ce que le montage des ressorts (22), en particulier leur accrochage sur les axes (24) du porte-contacts (13) est réalisé de telle manière qu'en position d'ouverture du pont de contact principal (5) par le dispositif magnétique (3), sa paroi (5"') s'appuyant contre la butée (21) du porte-contacts (13), l'axe longitudinal des ressorts (22) ne dépasse pas le point d'équilibre instable, c'est-à-dire est en retrait par rapport à l'axe de l'âme (5") du pont de contact principal (5).
  11. Disjoncteur sélectif, suivant l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que les points d'accrochage des ressorts (22), à savoir sur l'ergot (23) de chaque aile (5') du pont de contact principal (5) et sur l'axe d'accrochage (24) du porte-contacts (13), sont disposés dans un plan parallèle au plan passant par le palier ouvert (20) à une distance (d), en position de fermeture des contacts, telle qu'en position d'ouverture desdits contacts, les plans parallèles soient à une distance (d') proche de zéro, c'est-à-dire du point d'équilibre instable, de sorte que la force de résistance à l'ouverture du pont de contact principal (5) diminue ou reste sensiblement constante pendant le trajet d'ouverture.
  12. Disjoncteur sélectif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la résistance (10) de limitation de courant dans le circuit secondaire est bobinée autour de la bobine du dispositif magnétique (3).
  13. Disjoncteur sélectif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que la bobine du dispositif magnétique (3) est munie, soit sur son noyau fixe, soit sur son noyau mobile, soit sur la culasse, d'une bague de déphasage.
  14. Disjoncteur sélectif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le porte-contacts (13) est pourvu d'un cliquet (17) monté à articulation sur ledit porte-contacts (13) et comportant un premier levier (17'), destiné à coopérer avec le premier bilame thermique (7), et un deuxième levier (17"), destiné à coopérer avec le deuxième bilame (9).
  15. Disjoncteur sélectif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le premier bilame thermique (7) du circuit principal et le deuxième bilame (9) du circuit secondaire sont reliés respectivement à la borne de raccordement correspondante (2) et au contact mobile (11) par l'intermédiaire d'une tresse (7', respectivement 9'), le premier bilame thermique (7) de protection contre les surcharges étant pourvu, en outre, d'une vis de réglage (19).
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