EP2478539B1 - Dispositif de coupure ayant au moins un bloc de coupure unipolaire comportant un pont de contacts et disjoncteur comportant un tel dispositif - Google Patents
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- EP2478539B1 EP2478539B1 EP10762947.9A EP10762947A EP2478539B1 EP 2478539 B1 EP2478539 B1 EP 2478539B1 EP 10762947 A EP10762947 A EP 10762947A EP 2478539 B1 EP2478539 B1 EP 2478539B1
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- H01H1/2058—Rotating bridge being assembled in a cassette, which can be placed as a complete unit into a circuit breaker
Definitions
- the invention relates to a cut-off device having at least one unipolar breaking block.
- Said block comprises a movable contact bridge, a pair of fixed contacts cooperating with said movable contact bridge and respectively connected to a current supply conductor.
- Said block comprises two arc cutting chambers respectively opening on an opening volume of the contact bridge.
- the invention also relates to a circuit breaker comprising a cut-off device.
- Discharge gas evacuation in an electrical switchgear device is generally carried out by directly placing a drain hole on a rear face of the arc-cutting chamber.
- the gases generated at the time of the cut through the breaking chamber pass and cool in contact with one or more deionization fins and are discharged at the bottom of the arc cutting chamber through an opening.
- a grid preferably associated with additional filtering means allows the evacuation of gases outside the cutoff apparatus while stopping a large number of molten metal particles.
- the gases remaining strongly ionized are very polluting. This pollution can particularly deteriorate the electronic means of triggering the switchgear when they are placed near the discharge grid of an arc extension chamber.
- electrical rebooting phenomena during the break can be observed.
- the invention therefore aims to overcome the disadvantages of the state of the art, so as to provide a cut-off device comprising effective means for evacuating the cutoff gases.
- Each cut-off chamber of the breaking device according to the invention is connected to at least one exhaust channel of the cutoff gases, said exhaust channels being opening on an upstream face of the casing of the cutoff block, said upstream face being positioned in contrast to another downstream face intended to be placed in contact with triggering means.
- said exhaust gas exhaust channels meet in a common conduit opening on the upstream face of the case of the cutoff unit.
- the exhaust channels of the cutoff gas respectively of a first and second breaking chamber are of different length, the cutoff gases flowing in a first exhaust gas channel being intended to suck by the Venturi effect the gases flowing in a second channel.
- each arc breaking chamber comprises a stack of at least two deionization vanes separated from each other by a gas exchange space, at least one exchange space being connected to a channel of diffusion. exhaust gas cutoff.
- said at least one gas escape channel of an arc cutting chamber passes through at least one decompression chamber comprising at least one wall covered with a metal sheet.
- the decompression chamber is positioned under a lower wall of the arc extension chamber, the wall covered by the metal sheet being in a plane forming an angle of between 45 ° and 140 ° relative to the direction of the arc. flow of gases.
- the wall covered by the metal sheet is in a plane perpendicular to the direction of the gas flow.
- a gas exhaust channel comprises a rotary valve intended to be rotated by the passage of the cutoff gases, the rotation of the valve from a first position to a second position being intended to actuate triggering means to cause the clogging. opening of the contacts of the cut-off device.
- the movable contact bridge is rotatable and is positioned in a rotary bar having a transverse housing orifice of said contact bridge, which protrudes on either side of the bar, said rotary bar being interposed between two side faces of the casing of the cutoff block, two sealing flanges being placed respectively between the radial faces of the rotary bar and the side faces to ensure a seal between the inside and outside of the cutoff block.
- the rotary bar comprises at least one directly connected channel between the transverse housing orifice and a radial face so that the cutoff gases can flow directly via said channel to at least one sealing flange in order to push against one of the side faces for ensure a seal.
- said channel is opening and passes on either side of the rotary bar from a first to a second radial face, said channel opening having a longitudinal axis parallel to a longitudinal axis of the rotary bar.
- the opening channel comprises a longitudinal axis aligned with a longitudinal axis of the rotary bar so that the cutoff gases can exert a force to push substantially aligned with the longitudinal axis of the bar and evenly distributed over the sealing flanges. .
- the sealing flanges comprise lateral cheeks at least partially covering the longitudinal surface of the rotary bar to partially close the transverse housing hole of the bar.
- the movable contact bridge is rotatable between an open position and a closed position of the contacts in a clockwise direction.
- the invention relates to a circuit breaker comprising a cut-off device as defined above.
- Said circuit breaker comprises a trigger connected to the downstream ranges of the breaking device.
- the switchgear 100 generally a circuit breaker comprises a trigger 7 associated with a cutoff device 600.
- the breaking device 600 comprises at least one unipolar breaking block 10.
- the unipolar breaking block is connected on the one hand to the trigger 7 at the downstream range 5 and on the other hand to a current line to be protected at the an upstream range 4.
- the unipolar cutoff block 10 is also called a light bulb.
- the cutoff device 600 comprises three unipolar breaking blocks.
- the switching device 100 is then a three-pole circuit breaker.
- the switchgear could be a uni circuit breaker, bi or four-pole.
- the elements making up the switching apparatus 100 will be described in relation to the use position in which the circuit breaker 100 is placed in a table, with the nose 9 comprising a vertical handle and parallel to the mounting wall, the upstream connection pads 4 on the power line located at the top and forming the face upper 74 of the cut-off device 100 and the trigger 7 at the bottom.
- the handle is intended to control an actuating mechanism 8 of the electrical contacts.
- Each unipolar break block 10 allows the breaking of a single pole.
- Said block is advantageously in the form of a flat housing 12 of molded plastic, with two large parallel faces 14 distant of a thickness e.
- the thickness e is of the order of 23 mm for a 160 A caliber.
- the housing 12 is formed of two parts, preferably mirror symmetrical, secured to one another on their large face 14 by any suitable means. As illustrated in a preferred embodiment in figure 3 , a complementary tenon / mortise type system allows the adjustment of the housing portions 12 one on the other, one of the two parts (not shown) comprising lugs adapted to penetrate recesses of the other. Arrangements 18 are also made to allow the juxtaposition of the housings 12 of unipolar block 10 and their connection to a multipole circuit breaker 100.
- the unipolar breaking block comprises a breaking mechanism 20 housed in the housing 12.
- the cutting mechanism 20 is preferably double rotary cut.
- the switching device 100 according to the invention is particularly intended for applications up to 630 A and in some applications up to 800 A, for which the simple cut may not be sufficient.
- the cutoff mechanism 20 comprises a movable contact bridge 22 having at each end a contact pad.
- the breaking block comprises a pair of fixed contacts 41, 51. Each fixed contact is intended to cooperate with a contact pad of the movable contact bridge 22.
- a first fixed contact 41 is intended to be connected to the current line by a pad. upstream 4.
- a second fixed contact 51 is intended to be connected to the trigger 7 by a downstream range 5.
- Each housing portion 12 comprises a corresponding passage recess. Said bridge is mounted between an open position in which the contact pads are spaced apart from the fixed contacts 41, 51 and a current flow position in which they are in contact with each of the fixed contacts.
- the unipolar break block 10 comprises two arc cutting chambers 24 for extinction of electric arcs.
- Each interrupting chamber 24 opens on an opening volume between a contact pad of the contact bridge 22 and a fixed contact.
- Each breaking chamber 24 is delimited by two side walls 24A, a rear wall 24B remote from the opening volume, a bottom wall 24C close to the fixed contact and an upper wall 24D.
- each breaking chamber 24 comprises a stack of at least two deionization fins 25 separated from each other by a gap for exchange of the cutoff gases.
- the casing 12 of the cut-off block 10 further comprises arrangements allowing an optimization of the gas flow.
- Each interrupting chamber 24 comprises at least one output connected to at least one exhaust channel 38, 42 of the cutoff gases.
- Said exhaust channels 38, 42 are intended to evacuate the gas through at least one opening orifice 40 positioned on an upstream face of the housing 12 positioned opposite another downstream face. The downstream face of the housing 12 is intended to be placed in contact with the trigger 7.
- Each arc-breaking chamber 24 preferably comprises at least one exchange space between two fins 25 connected to a gas exhaust channel 38, 42.
- all the exchange spaces are connected to the channels of FIG. exhausting the gases 38, 42 at a zone remote from the opening volume towards the rear wall and at the side walls of the arc cutting chamber 24.
- the movable contact bridge 22 is rotatable about a Y axis of rotation.
- the contact areas of said bridge are preferably placed symmetrically with respect to the Y axis of rotation.
- movable contact bridge 22 is mounted floating in a rotary bar 26 having a transverse housing orifice of said contact bridge.
- the movable contact bridge 22 passing through the transverse housing orifice protrudes on either side of the bar 26.
- Said rotary bar 26 is interposed between the two lateral faces 14 of the housing 12 cut-off block 10.
- the mounting of the contact bridge 22 and the rotary bar 26 in a unipolar breaking block 10 is "inverted": it is desired that the lever 9 of the mechanism 8 contact operation (see figures 1 and 2A ) is centered on the cut-off device 600 of the circuit breaker 100 in operation, the protection faceplate of the protection devices of the electrical line can then be symmetrical.
- a reversal of the direction of rotation of the bar 26 has been chosen, that is to say that the connection area 5 to the trigger 7 is located towards the rear of the circuit breaker 100 and the upstream connection range 4 is forward, above.
- the movable contact bridge 22 is rotatable between an open position and a closed position of the contacts in a clockwise direction.
- the escape of the gas from the contact connected to the downstream range 5 which would have traditionally been downwardly directed and rear of the device is brought up and the front of the cutoff unit 10.
- the area placed at the back and bottom of the device corresponds to an area in which are placed the trigger 7 and possible supports fixing such as in particular a DIN rail.
- the substantially parallelepipedal shape of the casing of the casing 12 of the cut-off block 10 is extended on the front side by a first gas exhaust channel 38.
- Said first channel makes it possible to direct the cutoff gases of the downstream range 5 coupled to the trigger 7 to the upper part of the switchgear 100.
- the cutoff gases are discharged outside the housing through a through hole 40.
- the positioning of the opening opening 40 in the upper part of the device cutting and especially above the upstream range 4 also reduces the risk of rebooting the arc.
- the escape of the gases from the contact 41 connected to the upstream range 4 are also directed upwards and forward of the breaking block 10 via at least a second exhaust channel 42.
- at least one exhaust channel 42 is positioned at least in part in the large parallel faces 14 of the housing 12 of the breaking block 10.
- two lateral exhaust channels 42 are arranged partly outside the housing 12 of the cutoff unit 10. These two channels are connected to one and the same cutoff chamber 24.
- Each lateral exhaust channel 42 is connected to inside the housing 12 by two orifices 44A, 44B.
- the portion of the external lateral flow channel 42 may preferably be hollowed into the wall of the housing 12.
- the unipolar blocks 10 are assembled via spacers 46 to form a double envelope 48. It is advantageous to take advantage of this architecture to integrate each lateral flow channel 42 in part with the spacer 46.
- the spacers 46 are made of molded plastic and mainly comprise a central partition 52 intended to be parallel to the large faces 14 of the cutoff blocks 10.
- each spacer 46 includes arrangements to define in part the second lateral channels 42 of gas evacuation.
- each lateral flow channel 42 is partially etched in the large outer face 14 of the housing 12 of the bulb 10, between the two through-holes 44A, 44B, and a corresponding element 68, etching and / or protruding contour on the central partition 52.
- the unipolar cutoff blocks 10 are intended to be driven simultaneously, and are coupled for this purpose by at least one rod 30, in particular at the bar 26, and for example by orifices 32 forming the limit stops of the movable contact bridge. 22.
- a single drive rod 30 is used and each housing portion 12 comprises an orifice 34 in the shape of a circular arc allowing at least the mobilization of the rod 30 passing through it between the position of current flow and the opening position.
- said at least second gas exhaust channel 42 passes through at least one decompression chamber 43 having at least one wall covered by a metal sheet 85.
- the inner wall covered with said sheet is part of a decompression chamber 43.
- This metal sheet 85 constitutes a particle trap which aims on the one hand to capture the metal particles from the cut, in order to protect thermally plastic parts located downstream of the trap and on the other hand to reduce the temperature of the cutoff gases.
- the particle trap protects the plastic parts of the channel located behind said at least one metal sheet 85 and reinforces the sealing of the joint plane of the housing 12.
- At least one metal sheet 85 at least partially covering the inner wall of the gas exhaust channel allows good capture of the molten steel and copper balls, resulting from the erosion of the separators, the contacts and drivers during the break.
- Said at least one metal sheet has a minimum thickness to prevent its piercing by the molten balls.
- the minimum thickness is preferably between 0.3 and 3 mm and is to be adapted according to the cutoff energy of the product.
- Said at least one metal sheet 85 is made of steel, copper or an iron-based alloy.
- the inner wall of the exhaust channel covered with said at least one metal sheet 85 of the particle trap forms an angle ⁇ between 45 ° and 140 ° with respect to the direction of gas flow.
- Said at least one metal sheet 85 at least partially covers the inner surface of the discharge channel.
- the metal sheet extends along the longitudinal axis of the channel.
- the total length L of internal wall covered with said at least one metal sheet 85 in the direction of flow is at least equal to the square root of the weakest flow section S of said channel measured upstream of said sheet. The greatest possible length is desirable to reduce the temperature of the gases.
- the minimum length required is expressed according to the following equation: The ⁇ ⁇ S mini
- said at least one metal sheet 85 extends over the internal perimeter P of the exhaust channel in a direction perpendicular to the direction of the gas flow.
- the minimum required distance I over which said sheet extends is expressed according to the following equation: Pm / 10 ⁇ l ⁇ Pm
- Pm is the average perimeter of the gas exhaust channel in which the particle trap is located.
- Said decompression chamber is preferably positioned as close as possible to the exit of the arc cutting chamber.
- the decompression chamber is placed under the bottom wall of the arc extension chamber 24.
- the gas exhaust ducts 38 and 42 respectively of a first and second breaking chamber 24 are of different lengths, the cutoff gases flowing in a first exhaust gas channel being intended for Venturi effect the gases flowing in a second channel.
- a gas exhaust channel 38 comprises a rotary valve 45 designed to be rotated by the passage of the cutoff gases. The rotation of the valve from a first position to a second position is intended to actuate triggering means of the cutoff device to cause the opening of the contacts.
- each part of the housing 12 is molded with internal arrangements allowing a relatively stable positioning of the various elements making up the cut-off mechanism 20, in particular two symmetrical housings for each of the cut-off chambers 24, and a circular central recess allowing the setting place of the Bar 26.
- two sealing flanges 27 are respectively placed between the radial faces of the rotary bar 26 and the lateral faces 14 in order to ensure a seal between the inside and the outside of the cutoff block.
- the sealing flanges 27 are of cylindrical shape and can take the form of a washer.
- the rotary bar 26 comprises at least one channel 29 in direct connection between the transverse housing orifice and a side face 14 so that the cutoff gases can flow directly via said channel to at least one sealing flange 27 in order to push it against one of the lateral faces 14 to ensure a seal.
- the channel 29 of the rotary bar 26 is preferably opening and passes on either side of the rotary bar 26 from a first to a second radial face.
- Said opening channel 29 comprises a longitudinal axis parallel to a longitudinal axis of the rotary bar 26.
- the opening channel 29 preferably comprises a longitudinal axis aligned with a longitudinal axis of the rotary bar 26 so that the cutoff gases can exerting a thrust force substantially aligned with the longitudinal axis of the bar and evenly distributed on the sealing flanges.
- sealing flanges 27 shown in FIG. figure 7 said flanges comprise lateral cheeks at least partially covering the longitudinal surface of the rotary bar 26 to partially close the transverse housing orifice of the bar 26.
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Description
- L'invention est relative à un dispositif de coupure ayant au moins un bloc de coupure unipolaire. Ledit bloc comprend un pont de contacts mobile, une paire de contacts fixes coopérant avec ledit pont de contacts mobile et reliés respectivement à un conducteur d'amenée de courant. Ledit bloc comprend deux chambres de coupure d'arc s'ouvrant respectivement sur un volume d'ouverture du pont de contacts.
- L'invention est aussi relative à un disjoncteur comportant un dispositif de coupure.
- L'évacuation des gaz de coupure dans un appareil de coupure électrique, notamment un disjoncteur comportant au moins une chambre de coupure d'arc est généralement réalisée en plaçant directement un trou d'évacuation sur une face postérieure de la chambre coupure d'arc. Les gaz générés au moment de la coupure traversent la chambre de coupure, passent et se refroidissent au contact d'une ou plusieurs ailettes de désionisation et sont évacués au fond de la chambre coupure d'arc par une ouverture. Une grille associée de préférence à des moyens de filtrage supplémentaires permet l'évacuation des gaz à l'extérieur de l'appareil de coupure tout en stoppant un grand nombre de particules métalliques en fusion. Malgré ces précautions d'usage, les gaz restant fortement ionisés sont très polluants. Cette pollution peut notamment détériorer les moyens électroniques de déclenchement de l'appareil de coupure lorsqu'ils sont placés à proximité de la grille d'évacuation d'une chambre d'extension d'arc. En outre, lorsque les gaz sont évacués dans une zone proche d'un conducteur d'amenée de courant dans le appareil de coupure, des phénomènes de réamorçage électriques pendant la coupure peuvent être observés.
- Pour remédier à ces problèmes, certaines solutions notamment décrites dans le document
US5731561 , ou dans un brevet de la demanderesseEP1667179 , suppriment toute évacuation des gaz de coupure vers l'extérieur du disjoncteur. On parle alors d'appareil de coupure sans manifestation extérieure. Les chambres d'extension d'arc sont reliées à des canaux de circulation des gaz à l'intérieur du dispositif de coupure. Le cheminement plus ou moins long des gaz de coupure à l'intérieur d'un volume fermé autorise théoriquement leur refroidissement suffisant. Ces solutions présentent cependant l'inconvénient de générer de très fortes pressions à l'intérieur du boitier du dispositif de coupure. En effet, les gaz de coupure confinés au cours de leur refroidissement génèrent des surpressions importantes à l'intérieur du boitier, surpressions pouvant provoquer l'éclatement du boitier du dispositif de coupure. Le dimensionnement des parois du boitier ainsi que sa conception globale doivent alors être faits en prenant en compte ces nouvelles contraintes. - L'invention vise donc à remédier aux inconvénients de l'état de la technique, de manière à proposer un dispositif de coupure comportant des moyens efficaces d'évacuation des gaz de coupure.
- Chaque chambre de coupure du dispositif de coupure selon l'invention est reliée à au moins un canal d'échappement des gaz de coupure, lesdits canaux d'échappement étant débouchant sur une face amont du boitier du bloc de coupure, ladite face amont étant positionnée à l'opposé d'une autre face aval destinée à être placée en contact avec des moyens de déclenchement.
- Selon un mode de développement, lesdits canaux d'échappement des gaz de coupure se réunissent dans un conduit commun débouchant sur la face amont du boitier du bloc de coupure.
- Avantageusement, les canaux d'échappement des gaz coupure respectivement d'une première et seconde chambre de coupure sont de longueur différente, les gaz de coupure circulant dans un premier canal d'échappement des gaz étant destinés à aspirer par effet Venturi les gaz circulant dans un second canal.
- De préférence, chaque chambre de coupure d'arc comporte un empilement d'au moins deux d'ailettes de désionisation séparées les unes des autres par un espace d'échange des gaz, au moins un espace d'échange étant relié à un canal d'échappement des gaz de coupure.
- Selon un mode particulier de réalisation, ledit au moins un canal d'échappement des gaz d'une chambre de coupure d'arc traverse au moins une chambre de décompression comportant au moins une paroi recouverte d'une feuille métallique.
- Avantageusement, la chambre de décompression est positionnée sous une paroi inférieure de la chambre d'extension d'arc, la paroi recouverte par la feuille métallique étant dans un plan formant un angle compris entre 45° et 140° par rapport au sens de l'écoulement des gaz.
- Avantageusement, la paroi recouverte par la feuille métallique est dans un plan perpendiculaire au sens de l'écoulement des gaz.
- Avantageusement, un canal d'échappement des gaz comporte un clapet rotatif destiné à être entrainé en rotation par le passage des gaz de coupure, la rotation du clapet d'une première position vers une seconde position étant destinée actionner des moyens de déclenchement pour provoquer l'ouverture des contacts du dispositif de coupure.
- Selon un mode particulier de réalisation, le pont de contact mobile est rotatif et est positionné dans un barreau rotatif ayant un orifice transversal de logement dudit pont de contacts, lequel fait saillie de part et d'autre du barreau, ledit barreau rotatif étant intercalé entre deux faces latérales du boitier du bloc de coupure, deux flasques d'étanchéité étant placés respectivement entre les faces radiales du barreau rotatif et les faces latérales afin d'assurer une étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur du bloc de coupure.
- De préférence, barreau rotatif comporte au moins un canal en liaison direct entre l'orifice transversal de logement et une face radiale de manière à ce que les gaz de coupure puissent circuler directement via ledit canal vers au moins un flasque d'étanchéité afin de le pousser contre une des faces latérales pour assurer une étanchéité.
- Avantageusement, ledit canal est débouchant et traverse de part et d'autre le barreau rotatif d'une première à une seconde face radiale, ledit canal débouchant comportant un axe longitudinal parallèle à un axe longitudinal du barreau rotatif.
- Avantageusement, le canal débouchant comporte un axe longitudinal aligné avec un axe longitudinal du barreau rotatif de manière à ce que les gaz de coupure puissent exercer une force de pousser sensiblement alignée avec l'axe longitudinal du barreau et répartie uniformément sur les flaques d'étanchéité.
- De préférence, les flasques d'étanchéité comportent des joues latérales recouvrant au moins partiellement la surface longitudinale du barreau rotatif pour fermer partiellement l'orifice transversal de logement du barreau.
- De préférence, le pont de contact mobile est rotatif entre une position d'ouverture et une position de fermeture des contacts dans un sens horaire.
- L'invention est relative à un disjoncteur comportant un dispositif de coupure tel que défini ci-dessus. Ledit disjoncteur comporte un déclencheur connecté aux plages aval du dispositif de coupure.
- D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre d'un mode particulier de réalisation de l'invention, donné à titre d'exemple non limitatif, et représenté aux dessins annexés sur lesquels :
- La
figure 1 représente une vue d'ensemble en perspective d'un disjoncteur comportant un dispositif de coupure selon un mode de réalisation de l'invention ; - La
figure 2A représente une vue éclatée en perspective d'un disjoncteur comportant un dispositif de coupure selon un mode de réalisation de l'invention ; - La
figure 2B représente une vue en perspective d'un dispositif de coupure en cours d'assemblage selon un mode de réalisation de l'invention ; - Les
figures 3 à 7 montrent des vues en perspective d'un bloc unipolaire de coupure et une partie de son boîtier pour un dispositif de coupure selon un mode de réalisation préféré de l'invention ; - Les
figures 8A et 8B montrent des vues de détail en coupe d'un canal d'échappement des gaz d'un bloc de coupure selon l'invention. - Selon un mode de réalisation de l'invention, l'appareil de coupure 100, généralement un disjoncteur comporte un déclencheur 7 associé à un dispositif de coupure 600.
- Le dispositif de coupure 600 comprend au moins un bloc de coupure unipolaire 10. Le bloc de coupure unipolaire est raccordé d'une part au déclencheur 7 au niveau de la plage aval 5 et d'autre part à une ligne de courant à protéger au niveau d'une plage amont 4. Le bloc de coupure unipolaire 10 est aussi appelé ampoule.
- Selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention tel que représenté sur la
figure 2A , le dispositif de coupure 600 comporte trois blocs de coupure unipolaire. L'appareil de coupure 100 est alors un disjoncteur tripolaire. Selon d'autres modes de réalisations non représentés, l'appareil de coupure pourrait être un disjoncteur uni, bi ou tétrapolaire. - Par souci de simplification de la présentation d'un mode de réalisation préféré de l'invention, les éléments composant l'appareil de coupure 100, et notamment les blocs de coupure unipolaire 10 formant le dispositif de coupure 600, seront décrits en relation avec la position d'utilisation dans laquelle le disjoncteur 100 est mis en place dans un tableau, avec le nez 9 comprenant une manette verticale et parallèle à la paroi de montage, les plages de raccordement amont 4 sur la ligne électrique localisées en haut et formant la face supérieure 74 du dispositif de coupure 100 et le déclencheur 7 en bas. L'utilisation des termes relatifs de position, tels que « latéral », « supérieur », « fond », etc., ne doit pas être interprétée comme un facteur limitant. La manette est destinée à commander un mécanisme d'actionnement 8 des contacts électriques.
- Chaque bloc de coupure unipolaire 10 permet la coupure d'un seul pôle. Ledit bloc se présente avantageusement sous forme d'un boîtier plat 12 en plastique moulé, avec deux grandes faces parallèles 14 distantes d'une épaisseur e. Notamment, dans le mode de réalisation illustré, l'épaisseur e est de l'ordre de 23 mm pour un calibre 160 A.
- Le boîtier 12 est formé de deux parties, de préférence symétriques en miroir, solidarisées l'une à l'autre sur leur grande face 14 par tout moyen adapté. Tel qu'illustré dans un mode de réalisation préféré en
figure 3 , un système complémentaire de type tenon/mortaise permet l'ajustement des parties de boîtier 12 l'une sur l'autre, une des deux parties (non illustrée) comprenant des ergots adaptés pour pénétrer dans des évidements de l'autre. Des aménagements 18 sont par ailleurs réalisés afin de permettre la juxtaposition des boîtiers 12 de bloc unipolaire 10 et leur solidarisation pour un disjoncteur multipolaire 100. - Le bloc de coupure unipolaire comprend un mécanisme de coupure 20 logé dans le boîtier 12. Selon un mode de réalisation particulier illustré sur les
figures 4 à 7 , le mécanisme de coupure 20 est de préférence à double coupure rotative. De fait, l'appareil de coupure 100 selon l'invention est particulièrement destiné à des applications jusqu'à 630 A et dans certaines applications jusqu'à 800 A, pour lesquelles la simple coupure peut ne pas être suffisante. - Le mécanisme de coupure 20 comprend un pont de contact mobile 22 comportant à chaque extrémité une plage de contact. Le bloc de coupure comporte une paire de contacts fixes 41, 51. Chaque contact fixe est destiné coopérer avec une plage de contact du pont de contacts mobile 22. Un premier contact fixe 41 est destiné à être raccordé à la ligne de courant par une plage amont 4. Un second contact fixe 51 est destiné à être raccordé au déclencheur 7 par une plage aval 5. Chaque partie de boîtier 12 comprend un évidement de passage correspondant. Ledit pont est monté entre une position d'ouverture dans laquelle les plages de contact sont écartées des contacts fixes 41, 51 et une position de passage de courant dans laquelle elles sont en contact avec chacun des contacts fixes.
- Le bloc de coupure unipolaire 10 comprend deux chambres de coupure d'arc 24 pour l'extinction des arcs électriques. Chaque chambre de coupure 24 s'ouvre sur un volume d'ouverture entre une plage de contact du pont de contacts 22 et un contact fixe. Chaque chambre de coupure 24 est délimitée par deux parois latérales 24A, une paroi postérieure 24B éloignée du volume d'ouverture, une paroi inférieure 24C proche du contact fixe et une paroi supérieure 24D. Comme représenté sur les
figures 4 à 6 , chaque chambre de coupure 24 comprend un empilement d'au moins deux d'ailettes de désionisation 25 séparées les unes des autres par un espace d'échange des gaz de coupure. - Selon un mode préférentiel de réalisation, le boîtier 12 du bloc de coupure 10 comprend en outre des aménagements permettant une optimisation de l'écoulement des gaz. Chaque chambre de coupure 24 comporte au moins une sortie reliée à au moins un canal d'échappement 38, 42 des gaz de coupure. Lesdits canaux d'échappement 38, 42 sont destinés évacuer les gaz par au moins un orifice débouchant 40 positionné sur une face amont du boitier 12 positionnée à l'opposé d'une autre face aval. La face aval du boitier 12 est destinée à être placée en contact avec le déclencheur 7.
- Chaque chambre de coupure d'arc 24 comporte de préférence au moins un espace d'échange entre deux ailette 25 relié à un canal d'échappement des gaz 38, 42. De préférence, tous les espaces d'échange sont reliés aux canaux d'échappement des gaz 38, 42 au niveau d'une zone éloignée du volume d'ouverture vers la paroi postérieure et au niveau des parois latérales de la chambre de coupure d'arc 24.
- Selon un mode particulier de réalisation, le pont de contacts mobile 22 est rotatif autour d'un d'axe de rotation Y. Les plages de contacts dudit pont sont de préférence placées de manière symétrique par rapport à l'axe de rotation Y. Le pont de contact mobile 22 est monté flottant dans un barreau rotatif 26 ayant un orifice transversal de logement dudit pont de contacts. Le pont de contact mobile 22 passant à travers l'orifice transversal de logement fait saillie de part et d'autre du barreau 26. Ledit barreau rotatif 26 est intercalé entre les deux faces latérales 14 du boitier 12 bloc de coupure 10. En outre, selon ce mode de réalisation, le montage du pont de contact 22 et du barreau rotatif 26 dans un bloc de coupure unipolaire 10 est « inversé » : il est souhaité que la manette 9 du mécanisme 8 d'actionnement des contacts (voir
figures 1 et2A ) soit centrée sur le dispositif de coupure 600 du disjoncteur 100 en fonctionnement, le plastron de protection des appareils de protection de la ligne électrique pouvant alors être symétrique. A cette fin, une inversion du sens de rotation du barreau 26 a été choisie, c'est-à-dire que la plage de raccordement 5 vers le déclencheur 7 est localisée vers l'arrière du disjoncteur 100 et la plage de raccordement amont 4 est vers l'avant, au-dessus. Ainsi, comme représenté sur lafigure 4 ,le pont de contact mobile 22 est rotatif entre une position d'ouverture et une position de fermeture des contacts dans un sens horaire. Ainsi, dans ce mode de réalisation préféré dans lequel le sens de rotation du pont de contact rotatif est inversé, l'échappement des gaz du contact relié à la plage aval 5 qui aurait du de manière traditionnelle, être dirigé vers le bas et l'arrière de l'appareil est ramené vers le haut et l'avant du bloc de coupure 10. La zone placée à l'arrière et en bas de l'appareil correspond à une zone dans laquelle sont placés le déclencheur 7 et d'éventuels supports de fixation tel que notamment un rail DIN. En particulier, la forme sensiblement parallélépipédique de l'enveloppe du boitier 12 du bloc de coupure 10 est prolongée sur le côté avant par un premier canal d'échappement des gaz 38. Ledit premier canal permet de diriger les gaz de coupure de la plage aval 5 couplée au déclencheur 7 vers la partie supérieure de l'appareil de coupure 100. Les gaz de coupure sont évacués à l'extérieur du boitier à travers un orifice débouchant 40. Le positionnement de l'orifice débouchant 40 dans la partie haute du dispositif de coupure et notamment au dessus de la plage amont 4 permet aussi de réduire des risques de réamorçage de l'arc. - Par ailleurs, avantageusement, l'échappement des gaz du contact 41 relié à la plage amont 4 sont eux aussi dirigés vers le haut et l'avant du bloc de coupure 10 via au moins un second canal d'échappement 42. En particulier, ledit au moins canal d'échappement 42 est positionné au moins en partie dans les grandes faces parallèles 14 du boitier 12 du bloc de coupure 10.
- Comme représenté sur les
figures 3 et5 , selon un mode de développement deux canaux d'échappement latéral 42 sont aménagés en partie à l'extérieur du boitier 12 du bloc de coupure 10. Ces deux canaux sont reliés à une même chambre de coupure 24. Chaque canal d'échappement latéral 42 est relié à l'intérieur du boitier 12 par deux orifices 44A, 44B. La partie du canal d'écoulement latéral 42 externe peut de préférence être creusé dans la paroi du boîtier 12. - Comme, selon un mode particulier de réalisation l'invention, tel que notamment décrit dans la demande de brevet français déposée ce jour au nom de la Demanderesse et intitulée : « Entretoise fonctionnelle de séparation des ampoules dans un dispositif de coupure multipolaire et disjoncteur », les blocs unipolaires 10 sont assemblés par l'intermédiaire d'entretoises 46 pour former une double enveloppe 48. Il est avantageux de tirer parti de cette architecture pour intégrer chaque canal d'écoulement latéral 42 en partie à l'entretoise 46. En particulier, tel qu'illustré à les
figure 2A et2B , les entretoises 46 sont en plastique moulé et comprennent principalement une cloison centrale 52, destinée à être parallèle aux grandes faces 14 des blocs de coupure 10. La juxtaposition de deux entretoises 46 définit ainsi une cavité 56 dans laquelle vient se loger un bloc de coupure unipolaire 10 ; avantageusement, deux rebords de fond 54 opposés de chaque entretoise 46 referment la cavité 56 sur son arrière de façon sensiblement étanche lors du serrage des entretoises 46 l'une sur l'autre. Chaque entretoise 46 comprend des aménagements permettant de définir en parti les second canaux latéral 42 d'évacuation des gaz. Avantageusement, chaque canal d'écoulement latéral 42 est partiellement gravé dans la grande face externe 14 du boîtier 12 de l'ampoule 10, entre les deux orifices de passage 44A, 44B, et un élément correspondant 68, gravure et/ou contour en saillie, sur la cloison centrale 52. Au moment de la juxtaposition et du serrage de l'entretoise 46 sur l'ampoule 10, il est alors possible de diriger les gaz de l'orifice d'évacuation 44A à l'orifice haut 44B le long de la cloison 52. - Les blocs de coupure unipolaires 10 sont destinés à être entraînés simultanément, et sont couplées à cette fin par au moins une tige 30, notamment au niveau du barreau 26, et par exemple par des orifices 32 formant les butées de limitation du pont de contacts mobile 22. Selon un mode de réalisation préféré, une seule tige d'entraînement 30 est utilisée et chaque partie de boîtier 12 comprend un orifice 34 en forme d'arc de cercle permettant au moins la mobilisation de la tige 30 le traversant entre la position de passage du courant et la position d'ouverture.
- Selon un mode particulier de réalisation l'invention tel que représenté sur les
figures 5 à 7 , ledit au moins second canal d'échappement des gaz 42 traverse au moins une chambre de décompression 43 comportant au moins une paroi recouverte par une feuille métallique 85. - De préférence, la paroi interne recouverte de ladite feuille fait partie d'une chambre de décompression 43. Cette feuille métallique 85 constitue un piège à particules qui a pour objectif d'une part de capter les particules métalliques issues de la coupure, afin de protéger thermiquement les parties plastiques situées en aval du piège et d'autre part de diminuer la température des gaz de coupure. En outre, le piège à particule protège les parties plastiques du canal situées derrière ladite au moins une feuille métallique 85 et renforce l'étanchéité du plan de joint du boîtier 12.
- L'utilisation d'au moins une feuille métallique 85 recouvrant au moins partiellement la paroi interne du canal d'échappement des gaz permet une bonne captation des billes d'acier et de cuivre en fusion, résultant de l'érosion des séparateurs, des contacts et des conducteurs lors de la coupure. Ladite au moins une feuille métallique comporte une épaisseur minimale pour éviter son transpercement par les billes en fusion. L'épaisseur minimale est de préférence comprise entre 0,3 et 3 mm et est à adapter en fonction de l'énergie de coupure du produit.
- Ladite au moins une feuille métallique 85 est en acier, en cuivre ou en alliage à base de fer.
- Comme représenté sur la
figure 8A , la paroi interne du canal d'échappement recouverte de ladite au moins une feuille métallique 85 du piège à particules forme un angle a compris entre 45° et 140° par rapport au sens de l'écoulement des gaz. La paroi supportant de ladite au moins une feuille métallique est de préférence dans un plan perpendiculaire au sens de l'écoulement des gaz de coupure (a = 90°). En pratique, en plaçant ladite au moins une feuille métallique 85 dans une courbe ou dans la sortie d'une courbe de l'écoulement des gaz, grâce à la force centrifuge, on favorise le plaquage et l'adhésion des particules contre la feuille. - Ladite au moins une feuille métallique 85 recouvre au moins partiellement la surface interne du canal d'évacuation. La feuille métallique s'étend selon l'axe longitudinal du canal. La longueur L totale de paroi interne recouverte de ladite au moins feuille métallique 85 dans le sens de l'écoulement est égale au moins à la racine carrée de la section S d'écoulement la plus faible dudit canal mesurée en amont de ladite feuille. La plus grande longueur possible est souhaitable pour réduire la température des gaz. La longueur minimale requise s'exprime selon l'équation suivante :
- Avec Smini la surface de la section minimale du canal d'échappement.
-
- Pm étant le périmètre moyen du canal d'échappement des gaz dans lequel est situé le piège à particules.
- Ladite chambre de décompression est positionnée de préférence le plus près possible de la sortie de la chambre de coupure d'arc. Selon une mode particulier de réalisation, la chambre de décompression est placée sous la paroi inférieure de la chambre d'extension d'arc 24.
- Selon un mode de développement de l'invention représenté sur les
figures 4 et5 , tous les canaux d'échappement des gaz 38, 42 se réunissent dans un conduit commun débouchant sur la face amont du boitier 12 du bloc de coupure 10. Les gaz de coupure sont alors évacués via un seul orifice débouchant 40. A titre d'exemple de réalisation, le cheminement des gaz de coupure à l'intérieur des canaux d'échappement est représenté sur lafigure 5 . Ainsi, les gaz générés au moment de la coupure dans les deux chambres de coupure 24 sont avantageusement dirigés loin du déclencheur 7 et des éventuels supports de fixation tel que notamment un rail DIN. - Selon une première variante de réalisation, les canaux d'échappement des gaz 38 et 42 respectivement d'une première et seconde chambre de coupure 24 sont de longueur différente, les gaz de coupure circulant dans un premier canal d'échappement des gaz étant destinés à aspirer par effet Venturi les gaz circulant dans un second canal.
- Selon une seconde variante de réalisation, un canal d'échappement des gaz 38 comporte un clapet rotatif 45 destiné à être entrainé en rotation par le passage des gaz de coupure. La rotation du clapet d'une première position vers une seconde position est destiné actionner des moyens de déclenchement de l'appareil de coupure pour provoquer l'ouverture des contacts.
- Avantageusement, chaque partie du boîtier 12 est moulée avec des aménagements internes permettant un positionnement relativement stable des différents éléments composant le mécanisme de coupure 20, en particulier deux logements symétriques pour chacune des chambres de coupure 24, et un logement central circulaire permettant la mise en place du barreau 26.
- Selon un mode de développement de l'invention, deux flasques d'étanchéité 27 sont placés respectivement entre les faces radiales du barreau rotatif 26 et les faces latérales 14 afin d'assurer une étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur du bloc de coupure 10. A titre d'exemple, compte tenu de la forme du barreau rotatif, les flasques d'étanchéité 27 sont de forme cylindrique et peuvent prendre la forme d'une rondelle. Comme, selon un mode particulier de réalisation l'invention, tel que notamment décrit dans la demande de brevet français déposée ce jour au nom de la Demanderesse et intitulée : « Bloc de coupure unipolaire comportant un pont de contacts rotatif, Dispositif de coupure comportant un tel bloc et disjoncteur comportant un tel dispositif », le barreau rotatif 26 comporte au moins un canal 29 en liaison directe entre l'orifice transversal de logement et une face latérale 14 de manière à ce que les gaz de coupure puissent circuler directement via ledit canal vers au moins un flasque d'étanchéité 27 afin de le pousser contre une des faces latérales 14 pour assurer une étanchéité.
- Comme représenté sur la
figure 7 , le canal 29 du barreau rotatif 26 est de préférence débouchant et traverse de part et d'autre le barreau rotatif 26 d'une première à une seconde face radiale. Ledit canal 29 débouchant comporte un axe longitudinal parallèle à un axe longitudinal du barreau rotatif 26. En outre, le canal débouchant 29 comporte de préférence un axe longitudinal aligné avec un axe longitudinal du barreau rotatif 26 de manière à ce que les gaz de coupure puissent exercer une force de poussée sensiblement alignée avec l'axe longitudinal du barreau et répartie uniformément sur les flasques d'étanchéité. - Selon un mode particulier de réalisation des flasques d'étanchéité 27 représenté sur la
figure 7 , lesdits flasques comportent des joues latérales recouvrant au moins partiellement la surface longitudinale du barreau rotatif 26 pour fermer partiellement l'orifice transversal de logement du barreau 26. - Le disjoncteur 100 selon l'invention ainsi obtenu permet de répondre au mieux aux contraintes industrielles a priori antinomiques suivantes :
- la même architecture peut être utilisée pour toute la gamme jusqu'à 800 A grâce à l'utilisation d'une double coupure à pont de contact mobile 22 ;
- la fiabilité des mécanismes de coupure 20 et leur optimisation est prouvée par l'utilisation de solution éprouvées ;
- le déclencheur 7 peut être raccordé par le dessous à la plage aval du dispositif de coupure 600, ce qui donne la meilleure accessibilité aux vis de raccordement grâce à une inversion du sens de rotation du pont de coupure rotatif 22 ;
- l'interchangeabilité des déclencheurs 7 est complète et permet une différentiation très retardée des appareils de coupure 100 ;
- le nez 9 du dispositif de coupure 600 est centré, en particulier à 42,5 mm, grâce à l'inversion du sens de rotation dans les blocs de coupure 10, ce qui permet d'utiliser des plastrons symétriques dans les armoires ;
- les gaz de coupure ne sont pas évacués à côté du déclencheur 7, ce qui limite la pollution sur cet élément qui peut être sensible, notamment dans sa version électronique, et libère du volume ;
- l'échappement des gaz de coupure n'est pas non plus réalisé sous les raccordements 4, 5 du disjoncteur 100, ce qui limite les risques d'amorçage en coupure.
Claims (15)
- Dispositif de coupure (600) ayant au moins un bloc de coupure unipolaire (10), ledit bloc comprenant :- un pont de contacts mobile (22),- une paire de contacts fixes (41, 51) coopérant avec ledit pont de contacts mobile et reliés respectivement à un conducteur (4,5) d'amenée de courant,- deux chambres de coupure d'arc (24) s'ouvrant respectivement sur un volume d'ouverture du pont de contacts (22),caractérisé en ce que chaque chambre de coupure (24) est reliée à au moins un canal d'échappement des gaz de coupure (38, 42), lesdits canaux d'échappement étant débouchant sur une face amont du boitier (12) du bloc de coupure (10), ladite face amont étant positionnée à l'opposé d'une autre face aval destinée à être placée en contact avec des moyens de déclenchement (7).
- Dispositif de coupure selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits canaux d'échappement des gaz de coupure (38, 42) se réunissant dans un conduit commun débouchant sur la face amont du boitier (12) du bloc de coupure (10).
- Dispositif de coupure selon la revendication 2, caractérisé en ce que les canaux d'échappement des gaz coupure (38, 42) respectivement d'une première et seconde chambre de coupure (24) sont de longueur différente, les gaz de coupure circulant dans un premier canal d'échappement des gaz étant destinés à aspirer par effet Venturi les gaz circulant dans un second canal.
- Dispositif de coupure selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que chaque chambre de coupure d'arc (24) comporte un empilement d'au moins deux d'ailettes de désionisation (25) séparées les unes des autres par un espace d'échange des gaz, au moins un espace d'échange étant relié à un canal d'échappement des gaz coupure (38, 42).
- Dispositif de coupure selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit au moins un canal d'échappement des gaz (42) d'une chambre de coupure d'arc (24) traverse au moins une chambre de décompression (43) comportant au moins une paroi recouverte d'une feuille métallique (85).
- Dispositif de coupure selon la revendication 5, caractérisé en ce que la chambre de décompression (43) est positionnée sous une paroi inférieure de la chambre d'extension d'arc (24), ladite paroi recouverte par la feuille métallique (85) étant dans un plan formant un angle compris entre 45° et 140° par rapport au sens de l'écoulement des gaz.
- Dispositif de coupure selon la revendication 6, caractérisé en ce que la paroi recouverte par la feuille métallique (85) est dans un plan perpendiculaire au sens de l'écoulement des gaz.
- Dispositif de coupure selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un canal d'échappement des gaz (38) comporte un clapet rotatif (45) destiné à être entrainé en rotation par le passage des gaz de coupure, la rotation du clapet (45) d'une première position vers une seconde position étant destinée actionner des moyens de déclenchement (7) pour provoquer l'ouverture des contacts du dispositif de coupure.
- Dispositif de coupure selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le pont de contact mobile (22) est rotatif et est positionné dans un barreau rotatif (26) ayant un orifice transversal de logement dudit pont de contacts, lequel fait saillie de part et d'autre du barreau (26), ledit barreau rotatif (26) étant intercalé entre deux faces latérales (14) du boitier (12) du bloc de coupure (10), deux flasques d'étanchéité (27) étant placés respectivement entre les faces radiales du barreau rotatif (26) et les faces latérales (14) afin d'assurer une étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur du bloc de coupure (10).
- Dispositif de coupure selon la revendication 9, caractérisé en ce que le barreau rotatif (26) comporte au moins un canal (29) en liaison direct entre l'orifice transversal de logement et une face radiale de manière à ce que les gaz de coupure puissent circuler directement via ledit canal vers au moins un flasque d'étanchéité (27) afin de le pousser contre une des faces latérales (14) pour assurer une étanchéité.
- Dispositif de coupure selon la revendication 10, caractérisé en ce que ledit canal (29) est débouchant et traverse de part et d'autre le barreau rotatif (26) d'une première à une seconde face radiale, ledit canal débouchant comportant un axe longitudinal parallèle à un axe longitudinal du barreau rotatif.
- Dispositif de coupure selon la revendication 11, caractérisé en ce que le canal (29) débouchant comporte un axe longitudinal aligné avec un axe longitudinal du barreau rotatif (26) de manière à ce que les gaz de coupure puissent exercer une force de pousser sensiblement alignée avec l'axe longitudinal du barreau et répartie uniformément sur les flaques d'étanchéité.
- Dispositif de coupure selon l'une quelconque des revendications précédentes 9 à12, caractérisé en ce que les flasques d'étanchéité (27) comportent des joues latérales recouvrant au moins partiellement la surface longitudinale du barreau rotatif (26) pour fermer partiellement l'orifice transversal de logement du barreau (20).
- Dispositif de coupure selon l'une des revendications précédentes 10 à 13, caractérisé en ce que le pont de contact mobile (22) est rotatif entre une position d'ouverture et une position de fermeture des contacts dans un sens horaire.
- Disjoncteur (100) comportant un dispositif de coupure (600) selon les revendications précédentes caractérisé en ce qu'il comporte un déclencheur (7) connecté aux plages aval (5) du dispositif de coupure (600).
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