EP4186085A1 - Coupe circuit pyrotechnique - Google Patents

Coupe circuit pyrotechnique

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EP4186085A1
EP4186085A1 EP21743437.2A EP21743437A EP4186085A1 EP 4186085 A1 EP4186085 A1 EP 4186085A1 EP 21743437 A EP21743437 A EP 21743437A EP 4186085 A1 EP4186085 A1 EP 4186085A1
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EP
European Patent Office
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circuit breaker
plastic material
silicone
pyrotechnic
breaker according
Prior art date
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EP21743437.2A
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EP4186085B1 (fr
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Etienne Dugast
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Autoliv Development AB
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Autoliv Development AB
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Publication date
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Application granted granted Critical
Publication of EP4186085B1 publication Critical patent/EP4186085B1/fr
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H39/00Switching devices actuated by an explosion produced within the device and initiated by an electric current
    • H01H39/006Opening by severing a conductor
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/02Bases, casings, or covers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01H39/00Switching devices actuated by an explosion produced within the device and initiated by an electric current
    • H01H2039/008Switching devices actuated by an explosion produced within the device and initiated by an electric current using the switch for a battery cutoff
    • HELECTRICITY
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    • H01H9/00Details of switching devices, not covered by groups H01H1/00 - H01H7/00
    • H01H9/30Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts
    • H01H9/302Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts wherein arc-extinguishing gas is evolved from stationary parts
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    • H01H9/30Means for extinguishing or preventing arc between current-carrying parts
    • H01H9/32Insulating body insertable between contacts

Definitions

  • the present invention generally relates to a pyrotechnic circuit breaker intended to be mounted for example on a motor vehicle, and in particular in an electric power circuit of a motor vehicle, for example a hybrid vehicle or an electric vehicle.
  • Circuit breaker devices are known in the prior art, such as that described in document US20130175144, which proposes using an insulating material that can flow.
  • this system has in particular the disadvantage of requiring a lot of insulating material which can creep, which requires large quantities, can generate leaks.
  • precautions and authorizations will be necessary for automotive use (due to incompatibility with paint, for example).
  • An object of the present invention is to respond to the drawbacks of the prior art mentioned above and in particular, first of all, to propose a pyrotechnic circuit breaker that is simple to manufacture, having high cutting capacities, a fast opening when operating, and good insulation resistance after opening.
  • a first aspect of the invention relates to a pyrotechnic circuit breaker comprising:
  • an opening member movable and arranged to open a part to be opened of the internal electrical circuit when moving between an initial position and a final position, so as to form at least two separate conductor portions after opening
  • a pyrotechnic actuator arranged to move the opening member from the initial position to the final position
  • an internal chamber receiving the part to be opened, characterized in that the internal chamber comprises or contains at least one wall formed with a plastic material comprising silicone.
  • the internal chamber may comprise or contain at least one wall formed with a plastic material comprising silicone, arranged facing the part to be cut.
  • at least one wall of the internal chamber comprises silicone and this wall can typically form or support a leakage current path.
  • adding silicone to a material forming the wall makes it possible to guarantee high insulation resistances after use, in comparison with the same circuit breaker not comprising silicone in a wall of the internal chamber.
  • providing silicone in the material of one of the walls capable of supporting or forming a leakage current path after breaking makes it possible to significantly reduce the leakage currents once the breaking has been performed.
  • the internal chamber comprises or contains at least one wall formed with a plastic material comprising an additive, the additive comprising silicone or being silicone.
  • the internal chamber can be provided to be exposed to a pressure generated by the pyrotechnic actuator.
  • the pressure generated by the pyrotechnic actuator can be greater than 5 MPa, preferably greater than 10 MPa. Consequently, the wall formed with a plastic material comprising the silicone can also be exposed to the pressure generated by the pyrotechnic actuator.
  • the wall formed with a plastic material comprising the silicone can be provided to resist the pressure generated by the pyrotechnic actuator.
  • the wall formed with a plastic material comprising silicone is part of the structure of the circuit breaker, and participates in the resistance to the pressure generated by the pyrotechnic actuator.
  • the pyrotechnic circuit breaker can comprise at least one support, and the plastic material comprising silicone can be overmolded or attached to the support.
  • the plastic material comprising silicone can be overmolded or attached to the support.
  • the support may comprise a portion of the electrical conductor.
  • the support may comprise a portion of the casing. According to one embodiment, the support may comprise a portion of the opening member.
  • the wall formed with the plastic material comprising silicone can support a leakage current path between the two separate conductor portions after opening, and preferably the shortest leakage current path between the two separate conductor portions after opening.
  • the wall formed with the plastic material comprising silicone can cover less than 50% of a total surface of the internal chamber.
  • Such an implementation makes it possible to limit the use or addition of silicone only where this will have a noticeable effect on the insulation resistances.
  • the plastic material comprising silicone may comprise a polymer of the polyamide type, preferably a polyphthalamide of the PA6T/XT type.
  • the plastic material can be a polymer of the polyamide type, preferably a polyphthalamide of the PA6T/XT type, with an additive comprising silicone. Provision may be made to have predominantly (for example more than 80% by weight, preferably more than 90% by weight) a polymer of the polyamide type, preferably a polyphthalamide of the PA6T/XT type, and a minor additive comprising silicone.
  • the plastic material comprising silicone may comprise silicone and/or polysiloxane, in a proportion ranging from 3.5% to 6.5% by weight, and preferably from 4.25% to 5.75% by weight.
  • the internal chamber may comprise or contain at least one internal surface formed by a wall formed with a second plastic material comprising a flame retardant.
  • the circuit breaker comprises a wall arranged in the internal chamber, that is to say opposite the part to be cut, and which contains a flame retardant.
  • the insulation resistances after operation were higher than those measured on circuit breakers having the same geometric configuration, but no material with a flame retardant.
  • providing a flame retardant in the material of one of the walls exposed to the electric arc formed during the cut makes it possible to significantly reduce the leakage currents once the cut has been made.
  • combining a wall with silicone and another wall with a flame retardant makes it possible to amplify the effects on the insulation resistance. In other words, a synergy was noted by combining these two characteristics.
  • said second plastic material comprising the flame retardant can be a polymer, such as a polyamide, and preferably a polyphthalamide such as PA 6T/66.
  • said second plastic material comprising the flame retardant can be a polymer forming a matrix, and comprising a filler material, such as fibers, preferably inorganic fibers, for example glass fibers, in a proportion ranging from 10% to 70% by weight and preferably in a proportion ranging from 45% to 55% by weight.
  • a filler material such as fibers, preferably inorganic fibers, for example glass fibers
  • said second plastic material comprising the flame retardant can self-extinguish after 10 seconds, during a flammability test according to standard LJL94 (6th edition of March 28, 2013) carried out on a vertical specimen, loss of particles being authorized as long as the lost particles are not ignited.
  • the flame retardant can be a non-halogenated compound, selected from:
  • the flame retardant may be a non-halogenated compound, selected from the following compounds and their mixtures: melamine cyanurate, melamine phosphate, melamine pyrophosphate, melamine polyphosphate, melem phosphate (i.e. i.e. 2,5,8-triaminoheptazine phosphate), melem pyrophosphate, dimelamine pyrophosphate, dimelamine phosphate, melem polyphosphate, phosphaphenanthrenes, metal hydroxides, salts of phosphinic acid, salts of diphosphinic acid.
  • melamine cyanurate melamine phosphate
  • melamine pyrophosphate melamine polyphosphate
  • melem phosphate i.e. i.e. 2,5,8-triaminoheptazine phosphate
  • melem pyrophosphate dimelamine pyrophosphate
  • dimelamine phosphate dimelamine phosphate
  • melem polyphosphate
  • the pyrotechnic circuit breaker can comprise a base part formed by a third plastic material, and said second plastic material comprising the flame retardant can be attached or overmolded on the base part.
  • the opening member may comprise:
  • said third material may be a polyamide, preferably a polyphthalamide (PA 6.T/XT) forming a matrix, and possibly comprising glass fibers, in a proportion ranging from 40% to 50% by weight .
  • the third material makes it possible to provide a robust opening body which is resistant to mechanical stresses.
  • the pyrotechnic circuit breaker can be arranged to generate an electric arc between the two separate conductor portions when the opening member moves between the initial position and the final position, when the circuit breaker is connected to a live electrical circuit, and the second plastic material comprising the flame retardant can be arranged to be removed by ablation by the electric arc.
  • the second plastic material comprising the flame retardant arranged to be removed by ablation is transformed (for example sublimated) under the action of the intense heat flux of the electric arc. This second material, removed by ablation, can then condense or deposit on the walls of the internal chamber, and this provides high insulation resistances.
  • Such an implementation can modify the composition of the electric arc plasma and its conductivity, and makes it possible to increase the electric arc voltage.
  • Such electric arcs can be created when the circuit breaker is connected to a live electrical circuit, with voltages ranging from 0V to 1000V and currents ranging from 0A to 25000A on inductive loads of up to 2500mH (micro- Henry) for an intensity lower than 500A and up to 5mH for an intensity of 25000A.
  • the circuit breaker according to the invention makes it possible to cut off the current reliably in less than 10 ms and even less than 5 ms, in a definitive manner, because the circuit breaker, comprising a pyrotechnic actuator, this can only serve a time.
  • the circuit breaker When used, the circuit breaker also has good insulation resistance.
  • the pyrotechnic circuit breaker may comprise at least one passage arranged to guide the electric arc between the two separate conductor portions, and the second plastic material comprising the flame retardant may be arranged to form or delimit at least partially the passage.
  • the second plastic material comprising the flame retardant is necessarily exposed to the electric arc.
  • the passage can be at least partially formed on the opening member.
  • an insulation resistance between the connection terminals can be greater than 30Mohms, preferably greater than SOMohms, preferably greater than 10OMohms, preferably greater than 500Mohms, and very preferably greater than 1 Gohms.
  • Another aspect of the invention relates to a method of manufacturing a circuit breaker according to the first aspect, comprising the steps consisting in:
  • a movable opening member arranged to open a part to be opened of the internal electrical circuit when moving between an initial position and a final position, so as to form at least two separate conductor portions after opening
  • the method comprises a step consisting in forming the internal chamber with at least one wall formed with a plastic material comprising silicone, by adding to a first raw material, for example in granules, intended to form the internal chamber a second raw material, for example in granules, comprising between 40% and 60% by weight of silicone.
  • the method according to the invention comprises a step consisting in mixing, before the manufacture of the internal chamber, the first raw material, for example in granules, intended to form the internal chamber, with the second raw material, for example in granules, comprising between 40% and 60% by weight of silicone.
  • the wall comprising the silicone is formed by an injection-molding process, and the manufacturing process includes a step of preparing the material to be injected by mixing two types of granules: the first raw material and the second raw material which contains silicone. There is therefore no pure silicone to provide or handle, just solid granules already comprising the silicone. This implementation makes it possible to keep a simple process.
  • Another aspect of the invention relates to a motor vehicle comprising at least one circuit breaker according to the first aspect.
  • FIG. 1 shows a sectional view of a pyrotechnic circuit breaker, comprising in particular a casing through which an electrical conductor passes forming an internal electrical circuit, a pyrotechnic actuator and an opening member arranged to open the internal electrical circuit when the pyrotechnic actuator is actuated or triggered;
  • FIG. 2 shows a detail of the case of the circuit breaker of FIG. 1;
  • FIG. 3 shows a detail of the circuit breaker opening member of FIG. 1
  • FIG. 4 shows a detail of a section of the circuit breaker of FIG. 1 after actuation or triggering of the pyrotechnic actuator
  • FIG. 5 schematically represents a section in top view of the circuit breaker of FIG. 1. Detailed description of embodiment(s)
  • FIG. 1 represents a circuit breaker comprising in particular:
  • a housing 10 formed by a lower housing portion 12 and an upper housing portion 11,
  • connection terminals 21 and 22 an internal electrical circuit connecting the two connection terminals 21 and 22 and formed by an electrical conductor 31,
  • an opening member 40 movable and arranged to open a part to be opened 31 A of the internal electrical circuit when moving between an initial position (according to FIG. 1) and a final position (according to FIG. 4), so as to form at least two separate conductor portions 32 and 33 (visible in Figure 4) after opening,
  • a pyrotechnic actuator 50 arranged to move the opening member 40 from the initial position to the final position
  • an internal chamber 60 (comprising a lower chamber 62 and an upper chamber 61), defined by one or more internal wall(s) formed in the casing 10, and receiving the part to be opened 31 A,
  • the circuit breaker of FIG. 1 is typically integrated into a power circuit of a motor vehicle (an electric vehicle for example) and can be used to cut off the power circuit if an emergency situation arises.
  • a motor vehicle an electric vehicle for example
  • One of the functions of this circuit breaker is therefore to be able to cut off a power circuit quickly, even if strong currents are present (more than 500 amps for example).
  • Another function of this circuit breaker is to guarantee good insulation resistance between the connection terminals 21 and 22 after opening the internal electrical circuit.
  • the pyrotechnic actuator 50 (typically an electro pyrotechnic igniter) is triggered and a strong pressure is generated in the space between the pyrotechnic actuator 50 and the opening member 40, which pushes the latter upwards in figure 1, to move from the initial position shown to the final position in figure 4.
  • an opening can alternatively be provided by pushing one of two initially separate strands and in contact with each other, to separate them.
  • the opening member 40 comprises two projections 45, separated by a groove 46, and which form knives to cut the part to be opened 31A.
  • the part to be opened 31 A comprises a central portion supported by a return 13 of the upper casing portion 11 , engaged with a strip 14 molded onto the central portion of the part to be opened 31 A and integral with a molded body 15, molded onto the electrical conductor 31 .
  • the projections 45 of the opening member 40 bear on the unsupported parts of the electrical conductor 31 and shear it from side to side. other of the bar 14 and the return 13 (at the level of the part to be opened 31 A facing the upper chamber 61). It is however possible to provide alternatively to have a single projection 45 or more than two projections 45, the number of projections 45 defining the number of cutouts made on the electrical conductor 31 during the movement of the opening member 40. As shown in Figure 4, the shearing of the electrical conductor 31 forms:
  • an electric arc can form (depending on whether current crosses the electrical conductor 31 or not) between each internal end 34 and the central portion 33, at the level of an arc path TA shown in dotted lines in FIG. 4.
  • the opening member 40 pushes and causes each distinct part lateral 32, so that the arc path TA "stretch” or "lengthen” to present, at the end of operation, a free distance sufficient to guarantee extinction of the electric arc and rapid breaking or opening of the electrical circuit internal.
  • Figures 2 and 3 show the mounting of the opening member 40 in the housing 10, and in particular, guide units are provided between the opening member 40 and the housing 10, at the level of the molded body 15
  • the opening member 40 (FIG. 3) is provided with lateral projections 43 forming guide protuberances, and the molded body 15 with lateral grooves 613 forming guide grooves, formed in the side walls 611 of the upper chamber 61 (visible in Figure 2).
  • the opening member 40 is therefore mounted in sliding connection or in translation with respect to the housing 10 and slides during its movement from the initial position to the final position, which provides reproducible and controlled operation and final position to guarantee rapid opening and arc extinction at the end of operation with sufficient free distance.
  • the operation of the pyrotechnic actuator 50 can generate numerous particles and hot gases which are projected into the internal chamber 60, and which typically cover or condense on the walls of the latter, and in particular the walls 611 , the projections lateral 43 and the lateral grooves 613.
  • Such deposits can form an electrically conductive or weakly conductive layer, and an insulation resistance, after opening of the electrical conductor 31, can be affected.
  • the electric arc can remove by ablation material from the opening member 40 and/or from the housing 10 (return 13 or bar 14 in particular), which can generate gases or particles which will also cover and /or condense on the walls of the internal chamber 60 and also affect the insulation resistance.
  • connection terminals 21 and 22 Such an insulation resistance, measured after operation, between the connection terminals 21 and 22 must be high, to guarantee the absence of leakage current between the connection terminals 21 and 22 after opening of the internal electric circuit of the circuit breaker.
  • leakage currents typically travel through leakage current paths between the separate conductor portions after opening, which travel along the inner wall of the inner chamber 60.
  • Figure 5 shows a schematic section (thus not showing all the details of Figure 1) of the circuit breaker of Figure 1 after opening, in a plane passing through the upper face of the electrical conductor 31, seen from above.
  • the electrical conductor 31 has therefore been opened into three distinct conductor portions, that is to say two distinct lateral portions 32 and a central portion 33.
  • the central portion 33 is separated from the two distinct lateral portions 32 by the lateral projections 45 of the opening member 40.
  • Detail A and detail B of Figure 5 show that a leakage current can travel along a CCF leakage current path formed along the inner wall of the internal chamber 60, in particular between the lower corner 32A of the distinct lateral portion 32 and the lower corner 33A of the central portion 33 which is the shortest leakage current path.
  • the function of providing good insulation resistance is to be ensured after operation, once the electrical conductor 31 has been cut or opened.
  • a leakage current cannot be established along the arc path TA because the resistivity of the air is too high. Consequently, a leakage current can only travel along the walls of the circuit breaker, in particular the internal walls of the internal chamber 60 or the walls of the opening member 40, and this preferably on the path most short, which has the lowest insulation resistance.
  • the CCF leakage current path travels or extends along the wall of the internal chamber 60.
  • the insulation resistance between the connection terminals be greater than 30Mohms, preferably greater than 50Mohms, preferably greater than 100Mohms, preferably greater than 500Mohms, and very preferably greater than IGohms, even if particles or condensed gases have deposited on the inner wall of the inner chamber.
  • it can be, in a first alternative, proposed to provide in the internal chamber 60 a wall formed with a plastic material comprising silicone. Indeed, the applicant has noticed that the addition of silicone, in particular in a wall on which a leakage current could flow after the operation of the circuit breaker, makes it possible to significantly increase the insulation resistances after operation.
  • the plastic material comprising silicone comprises a polymer of polyamide type, preferably a polyphthalamide, such as PA6T/XT.
  • the plastic material including silicone comprises silicone and/or polysiloxane, in a proportion ranging from 3.5% to 6.5% by weight, and preferably from 4.25% to 5.75% by weight.
  • the insulation resistances after openings are markedly higher with the parts whose overmolded body 15 comprises 10% silicone, than on the reference parts whose overmolded body 15 does not comprise silicone.
  • the second plastic material comprising the flame retardant can typically be a polyamide, and preferably a polyphthalamide (such as PA 6T/66). It is possible to provide reinforcing fibers, for example glass fibers in a ratio of 45% to 55% by weight.
  • the flame retardant is typically a non-halogenated compound, selected from the following materials and their mixtures:
  • the flame retardant to be a non-halogenated compound, selected from the following compounds and mixtures thereof: melamine cyanurate, melamine phosphate, melamine pyrophosphate, melamine polyphosphate, melem phosphate, melem pyrophosphate, dimelamine pyrophosphate, dimelamine phosphate, melem polyphosphate, phosphaphenanthrenes, metal hydroxides, salts of phosphinic acid, salts of diphosphinic acid.
  • a non-halogenated compound selected from the following compounds and mixtures thereof: melamine cyanurate, melamine phosphate, melamine pyrophosphate, melamine polyphosphate, melem phosphate, melem pyrophosphate, dimelamine pyrophosphate, dimelamine phosphate, melem polyphosphate, phosphaphenanthrenes, metal hydroxides, salts of phosphinic acid, salts of diphosphinic acid.
  • the second plastic material comprising the flame retardant can comprise the flame retardant between 2% and 30% by mass, and preferably between 5% and 30% by mass and more preferentially between 8% and 25% by mass.
  • the flame retardant may also comprise at least one synergist (or synergistic compound, which further improves the resistance to ignition), said at least one synergist being chosen from the group consisting of compounds containing nitrogen, compounds containing nitrogen and phosphorus, metal borates, metal carbonates, metal hydroxides, metal hydroxyoxides, metal nitrides, metal oxides, metal phosphates, metal sulphides, metal stannates, metal hydroxystannates, silicates, zeolites, basic zinc silicates, silicic acids and their combinations, in particular triazine derivatives, melamine, guanidine, guanidine derivatives, biuret, triuret, tartrazine, glycoluril, acetoguanamine, butyroguanamine, caprinoguanamine, benzoguanamine, melamine derivatives of cyanuric acid, melamine derivatives of acid isocyanuric acid, melamine cyanurate, melamine condensates, mel
  • the second plastic material comprising the flame retardant self-extinguishes after 10 seconds, during a flammability test conducted according to the UL94 standard (6th edition of March 28, 2013) and carried out on a vertical specimen, particle losses being allowed as long as the lost particles are not ignited.
  • the length of the sample is 5" (127 mm) and its width is 0.5" (12.7 mm). Its thickness must not exceed 0.5' (12.7mm). It is fixed at 1/4 of its upper end in a vertical position.
  • a wire mesh covered with surgical cotton is placed 12" (305 mm) below the sample.
  • the burner is set to form a 3/4" (19 mm) blue flame. This flame is directed from below onto the lower edge of the plastic sample at a distance of 3/8" (9.5 mm).
  • the opening member 40 can be provided with an opening body 41 (forming a base part), on which is molded an exposed face 42, formed with the second plastic material comprising the flame retardant. flame.
  • the second plastic material comprising the flame retardant could be provided at another wall opening into the internal chamber, such as on the casing 10 or on the molded body 15.
  • the base part that is to say here the opening body 41 can be a third plastic material, such as a polyamide, preferably a polyphthalamide such as PA 6.T/XT forming a matrix, and comprising glass fibers, in a proportion ranging from 40% to 50% by weight.
  • a third plastic material such as a polyamide, preferably a polyphthalamide such as PA 6.T/XT forming a matrix, and comprising glass fibers, in a proportion ranging from 40% to 50% by weight.
  • the insulation resistances after opening are significantly higher with the parts whose internal chamber comprises a surface exposed to the electric arc formed by the second material comprising the flame retardant, than on reference parts that do not include flame retardant.
  • the second plastic material containing the flame retardant is positioned closest to the arc path TA, and for this purpose there is provided a passage 44 on the opening member 40 to guide the arc. electric, the passage 44 being directly formed in the second plastic material containing the flame retardant.
  • the passage 44 is a small groove (a few tenths of a millimeter in width and/or depth) made in the second plastic material containing the flame retardant, to provide free space even when the opening member 40 is in the final position in abutment on the return 13, so that an electric arc will preferentially pass through this passage 44 and will remove by ablation the second plastic material containing the flame retardant.

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Abstract

Coupe circuit pyrotechnique comprenant: - un boîtier (10), - au moins deux bornes de connexion (21, 22), - un circuit électrique interne reliant les deux bornes de connexion (21, 22) et formé par exemple par un conducteur électrique (31), - un organe d'ouverture (40), mobile et agencé pour ouvrir une partie à ouvrir du circuit électrique interne lors d'un déplacement entre une position initiale et une position finale, de sorte à former au moins deux portions de conducteur distinctes (32, 33) après ouverture, - un actionneur pyrotechnique (50) agencé pour déplacer l'organe d'ouverture (40) de la position initiale à la position finale, - une chambre interne (60) recevant la partie à ouvrir, caractérisé en ce que la chambre interne comprend ou contient au moins une paroi formée avec une matière plastique comprenant du silicone.

Description

DESCRIPTION
TITRE : Coupe circuit pyrotechnique Domaine technique de l'invention
La présente invention concerne de manière générale un coupe circuit pyrotechnique destiné à être monté par exemple sur un véhicule automobile, et en particulier dans un circuit électrique de puissance d'un véhicule automobile, par exemple un véhicule hybride ou un véhicule électrique.
État de la technique
Il est connu dans l’art antérieur des dispositifs de coupe circuit, tel que celui décrit dans le document US20130175144, qui propose d'utiliser une matière isolante pouvant fluer. En contrepartie, ce système présente notamment l'inconvénient de requérir beaucoup de matière isolante pouvant fluer, ce qui nécessite de grosses quantités, peut générer des fuites. Dans le cas d'une matière contenant du silicone, des précautions et autorisations seront nécessaires pour une utilisation automobile (en raison de non compatibilité avec la peinture par exemple). De plus, la demanderesse a remarqué qu'une telle matière isolante pouvant fluer peut générer des temps d'ouverture plus longs et/ou des performances dégradées lors du fonctionnement du coupe circuit (le temps mis pour effectivement couper le passage d'un courant de forte puissance (par exemple au moins 100 A / 100 V, ou par exemple 800 A / 450 V). Enfin, il est important de pouvoir garantir, après fonctionnement, une bonne résistance d'isolement.
Exposé de l'invention
Un but de la présente invention est de répondre aux inconvénients de l’art antérieur mentionnés ci-dessus et en particulier, tout d'abord, de proposer un coupe circuit pyrotechnique simple à fabriquer, présentant des capacités de coupe élevées, un temps d'ouverture rapide lors du fonctionnement, et une bonne résistance d'isolement après ouverture. Pour cela un premier aspect de l'invention concerne un Coupe circuit pyrotechnique comprenant :
- un boîtier,
- au moins deux bornes de connexion,
- un circuit électrique interne reliant les deux bornes de connexion et formé par exemple par un conducteur électrique,
- un organe d'ouverture, mobile et agencé pour ouvrir une partie à ouvrir du circuit électrique interne lors d'un déplacement entre une position initiale et une position finale, de sorte à former au moins deux portions de conducteur distinctes après ouverture,
- un actionneur pyrotechnique agencé pour déplacer l'organe d’ouverture de la position initiale à la position finale,
- une chambre interne recevant la partie à ouvrir, caractérisé en ce que la chambre interne comprend ou contient au moins une paroi formée avec une matière plastique comprenant du silicone.
Selon le mode de réalisation ci dessus, la chambre interne peut comprendre ou contenir au moins une paroi formée avec une matière plastique comprenant du silicone, agencée en regard de la partie à couper. Selon cette mise en œuvre, au moins une paroi de la chambre interne comprend du silicone et cette paroi peut typiquement former ou supporter un chemin de courant de fuite. La demanderesse s'est aperçue que rajouter du silicone dans une matière formant la paroi permet de garantir des résistances d'isolement élevées après utilisation, en comparaison avec un même coupe circuit ne comprenant pas de silicone dans une paroi de la chambre interne. En d'autres termes, prévoir du silicone dans la matière d'une des parois pouvant supporter ou former un chemin de courant de fuite après la coupure permet de réduire notablement les courants de fuite une fois la coupure effectuée. En d’autres termes, la chambre interne comprend ou contient au moins une paroi formée avec une matière plastique comprenant un additif, l’additif comprenant du silicone ou étant du silicone.
Selon un mode de réalisation, la chambre interne peut être prévue pour être exposée à une pression générée par l’actionneur pyrotechnique. En particulier, la pression générée par l’actionneur pyrotechnique peut être supérieure à 5 MPa, de préférence supérieure à 10 MPa. En conséquence, la paroi formée avec une matière plastique comprenant le silicone peut être également exposée à la pression générée par l’actionneur pyrotechnique. En particulier, la paroi formée avec une matière plastique comprenant le silicone peut être prévue pour résister à la pression générée par l’actionneur pyrotechnique. En d’autres termes, la paroi formée avec une matière plastique comprenant le silicone fait partie de la structure du coupe circuit, et participe à la résistance à la pression générée par l’actionneur pyrotechnique. Selon un mode de réalisation, le coupe circuit pyrotechnique peut comprendre au moins un support, et la matière plastique comprenant du silicone peut être surmoulée ou rapportée sur le support. Une telle mise en œuvre permet de localiser la matière plastique comprenant le silicone uniquement là où elle aura un effet notable sur la résistance d'isolement, sans prévoir de pièce supplémentaire
Selon un mode de réalisation, le support peut comprendre une portion du conducteur électrique.
Selon un mode de réalisation, le support peut comprendre une portion du boîtier. Selon un mode de réalisation, le support peut comprendre une portion de l'organe d'ouverture.
Selon un mode de réalisation, la paroi formée avec la matière plastique comprenant du silicone peut supporter un chemin de courant de fuite entre les deux portions de conducteur distinctes après ouverture, et de préférence le chemin de courant de fuite le plus court entre les deux portions de conducteur distinctes après ouverture. Une telle mise en œuvre, avec l'ajout de silicone dans la paroi supportant le chemin de courant de fuite le plus court permet de couper efficacement le chemin de courant fuite qui serait emprunté par un courant de fuite.
Selon un mode de réalisation, la paroi formée avec la matière plastique comprenant du silicone peut couvrir moins de 50% d'une surface totale de la chambre interne. Une telle mise en œuvre permet de limiter l'emploi ou l'ajout de silicone uniquement là où cela aura un effet notable sur les résistances d'isolement.
Selon un mode de réalisation, la matière plastique comprenant du silicone peut comprendre un polymère de type polyamide, de préférence un polyphtalamide du type PA6T/XT. Autrement dit, la matière plastique peut être un polymère de type polyamide, de préférence un polyphtalamide du type PA6T/XT, avec un additif comprenant du silicone. Il peut être prévu d’avoir majoritairement (par exemple plus de 80% en poids, préférentiellement plus de 90% en poids) un polymère de type polyamide, de préférence un polyphtalamide du type PA6T/XT, et un additif minoritaire comprenant du silicone.
Selon un mode de réalisation, la matière plastique comprenant du silicone peut comprendre du silicone et/ou du polysiloxane, dans une proportion allant de 3.5% à 6.5% en poids, et préférentiellement de 4.25% à 5.75% en poids.
Selon un mode de réalisation, la chambre interne peut comprendre ou contenir au moins une surface interne formée par une paroi formée avec une deuxième matière plastique comprenant un retardateur de flamme.
Selon la mise en œuvre ci-dessus, le coupe circuit comprend une paroi agencée dans la chambre interne, c’est-à-dire en regard de la partie à couper, et qui contient un retardateur de flamme. La demanderesse s'est aperçue que les résistances d'isolement après fonctionnement étaient supérieures à celles mesurées sur des coupes circuit ayant la même configuration géométrique, mais pas de matière avec un retardateur de flamme. En d'autres termes, prévoir un retardateur de flamme dans la matière d'une des parois exposées à l'arc électrique formé lors de la coupure permet de réduire notablement les courants de fuite une fois la coupure effectuée. Au surplus, la demanderesse s'est aperçue que cumuler une paroi avec du silicone et une autre paroi avec un retardateur de flamme permet d'amplifier les effets sur la résistance d'isolement. Autrement dit, une synergie a été notée en cumulant ces deux caractéristiques.
Selon un mode de réalisation, ladite deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme peut être un polymère, tel qu'un polyamide, et de préférence un polyphtalamide comme le PA 6T/66.
Selon un mode de réalisation, ladite deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme peut être un polymère formant une matrice, et comprenant un matériau de charge, tel que des fibres, de préférence des fibres inorganiques, par exemple des fibres de verre, dans une proportion allant de 10 % à 70 % en poids et de préférence dans une proportion allant de 45 % à 55 % en poids.
Selon un mode de réalisation, ladite deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme peut s'éteindre d’elle-même au bout de 10 secondes, lors d’un test d’inflammabilité selon la norme LJL94 (6ème édition du 28 mars 2013) effectué sur une éprouvette verticale, des pertes de particules étant autorisées tant que les particules perdues ne sont pas enflammées.
Selon un mode de réalisation, le retardateur de flamme peut être un composé non halogéné, sélectionné parmi :
- les produits de conversion ou de réaction de la mélamine avec l'acide cyanurique,
- les produits de condensation de la mélamine,
- les produits de conversion ou de réaction de la mélamine avec l'acide polyphosphorique, - les produits de conversion ou de réaction des produits de condensation de la mélamine avec l'acide polyphosphorique,
- les phosphinates métalliques,
- les esters d'acide phosphorique,
- les mélanges de ces matériaux.
Selon un mode de réalisation, le retardateur de flamme peut être un composé non halogéné, sélectionné parmi les composés suivants et leurs mélanges : cyanurate de mélamine, phosphate de mélamine, pyrophosphate de mélamine, polyphosphate de mélamine, phosphate de melem (c’est-à-dire phosphate de 2,5,8-triaminoheptazine), pyrophosphate de melem, pyrophosphate de dimelamine, phosphate de dimelamine, polyphosphate de melem, phosphaphénanthrènes, hydroxydes métalliques, sels d'acide phosphinique, sels d'acide diphosphinique.
Selon un mode de réalisation, le coupe circuit pyrotechnique peut comprendre une partie de base formée par une troisième matière plastique, et ladite deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme peut être rapportée ou surmoulée sur la partie de base. Une telle mise en œuvre permet de localiser la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme uniquement là où elle sera correctement exposée à l'arc électrique, sans prévoir de pièce supplémentaire.
Selon un mode de réalisation, l’organe d’ouverture peut comprendre :
- un corps d’ouverture formé par une troisième matière plastique,
- une face exposée, formée par la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme surmoulée ou rapportée sur le corps d’ouverture et agencée en regard de la partie à ouvrir et/ou du côté la chambre interne. Une telle localisation sur l'organe d'ouverture garantit que la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme sera au plus proche de l'arc électrique, et sera donc bien exposée à ce dernier pour ensuite garantir que les résistances d’isolement sont élevées et reproductibles. Selon un mode de réalisation, ladite troisième matière peut être un polyamide, de préférence un polyphtalamide (PA 6.T/XT) formant une matrice, et pouvant comprendre des fibres de verre, dans une proportion allant de 40 % à 50 % en poids. La troisième matière permet de procurer un corps d'ouverture robuste qui résiste bien aux efforts mécaniques.
Selon un mode de réalisation, le coupe circuit pyrotechnique peut être agencé pour engendrer un arc électrique entre les deux portions de conducteur distinctes lors du déplacement de l'organe d'ouverture entre la position initiale et la position finale, lorsque le coupe-circuit est relié à un circuit électrique sous tension, et la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme peut être agencée pour être retirée par ablation par l'arc électrique. Dans le détail, la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme agencée pour être retirée par ablation est transformée (par exemple sublimée) sous l'action du flux de chaleur intense de l'arc électrique. Cette deuxième matière, retirée par ablation peut ensuite condenser ou se déposer sur les parois de la chambre interne, et cela procure des résistances d'isolement élevées. Par ailleurs, une telle mise en œuvre peut modifier la composition du plasma d'arc électrique et sa conductivité, et permet d'augmenter la tension d’arc électrique. De tels arcs électriques peuvent se créer lorsque le coupe-circuit est relié à un circuit électrique sous tension, avec des tensions allant de 0V à 1000 V et des courants allant de 0A à 25000A sur des charges inductives allant jusqu’à 2500mH (micro-Henry) pour une intensité inférieure à 500A et jusqu’à 5mH pour une intensité de 25000A. Le coupe-circuit selon l’invention permet de couper le courant de manière fiable en moins de 10ms et même moins de 5ms, de manière définitive, car le coupe-circuit, comprenant un actionneur pyrotechnique, celui-ci ne peut servir qu'une fois. Une fois utilisé, le coupe circuit présente aussi une bonne résistance d'isolement. Selon un mode de réalisation, le coupe circuit pyrotechnique peut comprendre au moins un passage agencé pour guider l'arc électrique entre les deux portions de conducteur distinctes, et la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme peut être agencée pour former ou délimiter au moins partiellement le passage. Selon cette mise en œuvre, la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme est forcément exposée à l'arc électrique.
Selon un mode de réalisation, le passage peut être au moins partiellement formé sur l'organe d'ouverture.
Selon un mode de réalisation, une fois l'organe d'ouverture en position finale, une résistance d'isolement entre les bornes de connexion peut être supérieure à 30Mohms, de préférence supérieure à SOMohms, de préférence supérieure à lOOMohms, de préférence supérieure à 500Mohms, et très préférentiellement supérieure à 1 Gohms.
Un autre aspect de l'invention concerne un procédé de fabrication d'un coupe circuit selon le premier aspect, comprenant les étapes consistant à :
- former un boîtier,
- former un circuit électrique interne reliant les deux bornes de connexion et formé par exemple par un conducteur électrique,
- procurer un organe d'ouverture mobile et agencé pour ouvrir une partie à ouvrir du circuit électrique interne lors d'un déplacement entre une position initiale et une position finale, de sorte à former au moins deux portions de conducteur distinctes après ouverture,
- procurer un actionneur pyrotechnique agencé pour déplacer l'organe d'ouverture de la position initiale à la position finale,
- former une chambre interne recevant la partie à ouvrir, caractérisé en ce que le procédé comprend une étape consistant à former la chambre interne avec au moins une paroi formée avec une matière plastique comprenant du silicone, en ajoutant à une première matière première, par exemple en granulés, destinée à former la chambre interne une deuxième matière première, par exemple en granulés, comprenant entre 40% et 60% en poids de silicone.
Autrement dit, le procédé selon l'invention comprend une étape consistant à mélanger, avant la fabrication de la chambre interne, la première matière première, par exemple en granulés, destinée à former la chambre interne, avec la deuxième matière première, par exemple en granulés, comprenant entre 40% et 60% en poids de silicone. Typiquement, la paroi comprenant le silicone est formée par un procédé d'injection - moulage, et le procédé de fabrication comprend une étape de préparation de la matière à injecter en mélangeant deux types de granulés : la première matière première et la deuxième matière première qui contient le silicone. Il n'y a donc pas de silicone pur à prévoir ou manipuler, simplement des granulés solides comprenant déjà le silicone. Cette mise en œuvre permet de garder un procédé simple.
Un autre aspect de l'invention se rapporte à un véhicule automobile comprenant au moins un coupe circuit selon le premier aspect.
Description des figures
D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront plus clairement à la lecture de la description détaillée qui suit d'un mode de réalisation de l'invention donné à titre d'exemple nullement limitatif et illustré par les dessins annexés, dans lesquels :
[fig. 1] représente une vue en coupe d’un coupe circuit pyrotechnique, comprenant notamment un boîtier traversé par un conducteur électrique formant un circuit électrique interne, un actionneur pyrotechnique et un organe d'ouverture agencé pour ouvrir le circuit électrique interne lorsque l'actionneur pyrotechnique est actionné ou déclenché ;
[fig. 2] représente un détail du boîtier du coupe circuit de la figure 1 ;
[fig. 3] représente un détail de l'organe d'ouverture du coupe circuit de la figure 1 ; [fig. 4] représente un détail d'une coupe du coupe circuit de la figure 1 après actionnement ou déclenchement de l'actionneur pyrotechnique ;
[fig. 5] représente schématiquement une coupe en vue de dessus du coupe circuit de la figure 1. Description détaillée de mode(s) de réalisation
La figure 1 représente un coupe circuit comprenant notamment :
- un boîtier 10 formé par une portion de boîtier inférieure 12 et une portion de boîtier supérieure 11 ,
- deux bornes de connexion 21 et 22, - un circuit électrique interne reliant les deux bornes de connexion 21 et 22 et formé par un conducteur électrique 31 ,
- un organe d'ouverture 40, mobile et agencé pour ouvrir une partie à ouvrir 31 A du circuit électrique interne lors d'un déplacement entre une position initiale (selon la figure 1 ) et une position finale (selon la figure 4), de sorte à former au moins deux portions de conducteur distinctes 32 et 33 (visibles figure 4) après ouverture,
- un actionneur pyrotechnique 50 agencé pour déplacer l'organe d'ouverture 40 de la position initiale à la position finale,
- une chambre interne 60 (comprenant une chambre inférieure 62 et une chambre supérieure 61 ), définie par une ou des paroi(s) interne(s) formée(s) dans le boîtier 10, et recevant la partie à ouvrir 31 A,
- des refroidisseurs 70 agencés à l’intérieur du boîtier 10 et définis pour abaisser les températures des gaz lors du fonctionnement et ainsi augmenter la capacité de coupe du coupe circuit. Le coupe circuit de la figure 1 est typiquement intégré dans un circuit de puissance d'un véhicule automobile (un véhicule électrique par exemple) et peut servir à couper le circuit de puissance si une situation d'urgence survient. Une des fonctions de ce coupe circuit est donc de pouvoir couper un circuit de puissance rapidement, même si de forts courants sont présents (plus de 500 ampères par exemple). Une autre fonction de ce coupe circuit est de garantir une bonne résistance d'isolement entre les bornes de connexion 21 et 22 après ouverture du circuit électrique interne.
Pour répondre à la fonction d'ouverture, l'actionneur pyrotechnique 50 (typiquement un allumeur électro pyrotechnique) est déclenché et une forte pression est générée dans l'espace entre l’actionneur pyrotechnique 50 et l'organe d'ouverture 40, ce qui pousse ce dernier vers le haut de la figure 1 , pour passer, de la position initiale représentée, à la position finale de la figure 4.
Lors de ce déplacement, l'organe d'ouverture 40 arrive au contact de la partie à ouvrir 31 A du conducteur électrique, et ouvre donc le circuit électrique interne en découpant le conducteur électrique 31 , par un cisaillement mécanique. On peut toutefois prévoir de manière alternative une ouverture en poussant l'un de deux brins initialement distincts et en contact l'un avec l'autre, pour les séparer.
Comme le montre la figure 3, l'organe d’ouverture 40 comprend deux saillies 45, séparées par une rainure 46, et qui forment des couteaux pour couper la partie à ouvrir 31 A. Dans le détail, et comme le montre la figure 1 , la partie à ouvrir 31 A comprend une portion centrale supportée par un retour 13 de la portion de boîtier supérieure 11 , engagée avec une barrette 14 surmoulée sur la portion centrale de la partie à ouvrir 31 A et solidaire d’un corps surmoulé 15, surmoulé sur le conducteur électrique 31 .
Lors du déplacement de l’organe d’ouverture 40 de la position initiale à la position finale, les saillies 45 de l’organe d’ouverture 40 prennent appui sur les parties non supportées du conducteur électrique 31 et le cisaillent de part et d’autre de la barrette 14 et du retour 13 (au niveau de la partie à ouvrir 31 A en regard de la chambre supérieure 61 ). On peut toutefois prévoir de manière alternative d’avoir une seule saillie 45 ou plus de deux saillies 45, le nombre de saillie 45 définissant le nombre de découpes réalisées sur le conducteur électrique 31 lors du déplacement de l’organe d’ouverture 40. Comme le montre la figure 4, le cisaillement du conducteur électrique 31 forme :
- deux portions distinctes latérales 32 ayant chacune une extrémité interne 34 dans la chambre interne 60 (et en particulier dans la chambre supérieure 61 ), et
- une portion centrale 33, restée engagée avec la barrette 14.
De plus, en tout début d’ouverture, lorsque les extrémités internes 34 sont encore à proximité de la portion centrale 33, un arc électrique peut se former (selon si du courant traverse le conducteur électrique 31 ou pas) entre chaque extrémité interne 34 et la portion centrale 33, au niveau d’un trajet d’arc TA représenté en pointillés figure 4. Au cours du déplacement de la position initiale vers la position finale, l’organe d’ouverture 40 pousse et provoque une flexion de chaque partie distincte latérale 32, si bien que le trajet d’arc TA « s’étire » ou « s’allonge » pour présenter en fin de fonctionnement une distance libre suffisante pour garantir une extinction d’arc électrique et une coupure ou ouverture rapide du circuit électrique interne.
Les figures 2 et 3 montrent le montage de l’organe d’ouverture 40 dans le boîtier 10, et en particulier, des unités de guidage sont prévues entre l’organe d’ouverture 40 et le boîtier 10, au niveau du corps surmoulé 15. En effet, l’organe d’ouverture 40 (figure 3) est prévu avec des saillies latérales 43 formant des protubérances de guidage, et le corps surmoulé 15 avec des rainures latérales 613 formant des rainures de guidage, formées dans des parois latérales 611 de la chambre supérieure 61 (visibles figure 2).
L’organe d’ouverture 40 est donc monté en liaison glissière ou en translation par rapport au boîtier 10 et coulisse lors de son déplacement de la position initiale vers la position finale, ce qui procure un fonctionnement et une position finale reproductibles et maîtrisés pour garantir une ouverture rapide et une extinction d’arc en fin de fonctionnement avec une distance libre suffisante. Cependant, le fonctionnement de l’actionneur pyrotechnique 50 peut générer de nombreuses particules et gaz chauds qui sont projetés dans la chambre interne 60, et qui recouvrent ou se condensent typiquement sur les parois de cette dernière, et en particulier les parois 611 , les saillies latérales 43 et les rainures latérales 613. De tels dépôts peuvent former une couche conductrice ou faiblement conductrice de l’électricité, et une résistance d’isolement, après ouverture du conducteur électrique 31 , peut être affectée.
De plus, l'arc électrique peut retirer par ablation de la matière de l'organe d'ouverture 40 et/ou du boîtier 10 (retour 13 ou barrette 14 notamment), ce qui peut générer des gaz ou particules qui vont également recouvrir et/ou se condenser sur les parois de la chambre interne 60 et affecter aussi la résistance d'isolement.
Une telle résistance d'isolement, mesurée après fonctionnement, entre les bornes de connexion 21 et 22 doit être élevée, pour garantir une absence de courant de fuite entre les bornes de connexion 21 et 22 après ouverture du circuit électrique interne du coupe circuit.
De tels courants de fuite parcourent typiquement des chemins de courant de fuite entre les portions de conducteur distinctes après ouverture, qui cheminent le long de la paroi interne de la chambre interne 60.
La figure 5 montre une coupe schématique (ne montrant donc pas tous les détails de la figure 1) du coupe circuit de la figure 1 après ouverture, dans un plan passant par la face supérieure du conducteur électrique 31 , vu de dessus.
Le conducteur électrique 31 a donc été ouvert en trois portions de conducteur distinctes, c’est-à-dire deux portions distinctes latérales 32 et une portion centrale 33. La portion centrale 33 est séparée des deux portions distinctes latérales 32 par les saillies latérales 45 de l'organe d’ouverture 40.
Le détail A et le détail B de la figure 5 montrent qu'un courant de fuite peut parcourir un chemin de courant de fuite CCF formé le long de la paroi interne de la chambre interne 60, en particulier entre le coin inférieur 32A de la portion distincte latérale 32 et le coin inférieur 33A de la portion centrale 33 qui est le chemin de courant de fuite le plus court.
Il faut noter que la fonction de procurer une bonne résistance d'isolement est à assurer après fonctionnement, une fois le conducteur électrique 31 coupé ou ouvert. Typiquement, un courant de fuite ne peut pas s'établir le long du trajet d'arc TA car la résistivité de l’air est trop importante. En conséquence, un courant de fuite ne peut que cheminer le long de parois du coupe circuit, en particulier les parois internes de la chambre interne 60 ou les parois de l'organe d'ouverture 40, et cela de préférence sur le chemin le plus court, qui présente la plus faible résistance d'isolement.
Comme le montrent les détails A et B de la figure 5, le chemin de courant de fuite CCF chemine ou s'étend le long de la paroi de la chambre interne 60.
En pratique, il est prévu ou désiré que la résistance d'isolement entre les bornes de connexion soit supérieure à 30Mohms, de préférence supérieure à 50Mohms, de préférence supérieure à 100Mohms, de préférence supérieure à 500Mohms, et très préférentiellement supérieure à IGohms, même si des particules ou des gaz condensés se sont déposés sur la paroi interne de la chambre interne. Afin de garantir une bonne résistance d'isolement, il peut être, dans une première alternative, proposé de prévoir dans la chambre interne 60 une paroi formée avec une matière plastique comprenant du silicone. En effet, la demanderesse s'est aperçue que l'ajout de silicone, en particulier dans une paroi sur laquelle pourrait cheminer un courant de fuite après le fonctionnement du coupe circuit, permet d'augmenter significativement les résistances d'isolement après fonctionnement.
En particulier, la matière plastique comprenant du silicone comprend un polymère de type polyamide, de préférence un polyphtalamide, comme le PA6T/XT. Dans le détail, la matière plastique comprenant du silicone comprend du silicone et/ou du polysiloxane, dans une proportion allant de 3.5% à 6.5% en poids, et préférentiellement de 4.25% à 5.75% en poids.
Dans l'exemple représenté, on peut prévoir que la matière plastique comprenant le silicone soit utilisée pour le surmoulage du conducteur électrique 31 , c’est-à-dire pour réaliser le corps surmoulé 15 visible figure 1. En effet, selon l'exemple de réalisation représenté ici, c'est sur la paroi de ce composant (le corps surmoulé 15) que se situe le chemin de courant de fuite le plus court, comme expliqué ci-dessus en référence à la figure 5. Cependant, on pourrait prévoir d'ajouter du silicone dans d'autres pièces formant des parois contenues dans la chambre interne 60, comme le boîtier 10 ou l'organe de coupe 40. En particulier, on peut prévoir d'ajouter du silicone dans des pièces formant des parois contenues dans la chambre interne 60 et exposées à la pression des gaz générés lors du fonctionnement de l’actionneur pyrotechnique 50, ce qui peut être le cas des parois du corps surmoulé 15 et/ou l'organe de coupe 40.
La demanderesse s'est aperçue que l'ajout de silicone dans ce surmoulage permettait d'augmenter les résistances d'isolement. Par exemple, après des essais de fonctionnement (coupe d'un circuit sous tension), des résistances d'isolement ont été mesurées sur des coupes circuit de référence, et des coupes circuit avec corps surmoulé 15 comprenant 10% de silicone. Les résultats sont montrés dans le tableau 1 :
Essais réalisés sous 450V / 8000A / 20mH / +125°C
[tableau 1]
On peut noter que les résistances d'isolement après ouvertures sont nettement plus élevées avec les pièces dont le corps surmoulé 15 comprend 10% de silicone, que sur les pièces de référence dont le corps surmoulé 15 ne comprend pas de silicone.
Afin de garantir une bonne résistance d'isolement, il peut être, dans une seconde alternative, proposé de prévoir dans la chambre interne 60 une autre paroi formée avec une deuxième matière plastique comprenant un retardateur de flamme. En effet, la demanderesse s'est aperçue que l'ajout d'un retardateur de flamme, en particulier dans une paroi formant une surface exposée à l’arc électrique pendant le fonctionnement du coupe circuit, permet d'augmenter significativement les résistances d'isolement après fonctionnement.
La deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme peut être typiquement un polyamide, et de préférence un polyphtalamide (tel que le PA 6T/66). On peut prévoir des fibres de renforcement, par exemple des fibres de verre dans un ratio de 45% à 55% en poids.
Le retardateur de flamme est typiquement un composé non halogéné, sélectionné parmi les matières suivantes et leurs mélanges :
- les produits de conversion ou de réaction de la mélamine avec l'acide cyan urique,
- les produits de condensation de la mélamine,
- les produits de conversion ou de réaction de la mélamine avec l'acide polyphosphorique,
- les produits de conversion ou de réaction des produits de condensation de la mélamine avec l'acide polyphosphorique,
- les phosphinates métalliques, - les esters d'acide phosphorique.
En particulier, on peut prévoir que le retardateur de flamme est un composé non halogéné, sélectionné parmi les composés suivants et leurs mélanges : cyanurate de mélamine, phosphate de mélamine, pyrophosphate de mélamine, polyphosphate de mélamine, phosphate de melem, pyrophosphate de melem, pyrophosphate de dimelamine, phosphate de dimelamine, polyphosphate de melem, phosphaphénanthrènes, hydroxydes métalliques, sels d'acide phosphinique, sels d'acide diphosphinique.
La deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme peut comprendre le retardateur de flamme entre 2% et 30% en masse, et de préférence entre 5% et 30% en masse et plus préférentiellement entre 8% et 25% en masse.
Le retardateur de flamme peut comprendre en outre au moins un synergiste (ou composé synergique, qui améliore encore la résistance à l'inflammation), ledit au moins un synergiste étant choisi dans le groupe constitué par les composés contenant de l'azote, les composés contenant de l'azote et du phosphore, les borates métalliques, les carbonates métalliques, les hydroxydes métalliques, les hydroxyoxydes métalliques, les nitrures métalliques, les oxydes métalliques, les phosphates métalliques, les sulfures métalliques, les stannates métalliques, les hydroxystannates métalliques, les silicates, les zéolites, les silicates de zinc basiques, les acides siliciques et leurs combinaisons, en particulier les dérivés de la triazine, la mélamine, la guanidine, les dérivés de la guanidine, le biuret, le triuret, la tartrazine, le glycoluril, l'acétoguanamine, la butyroguanamine, la caprinoguanamine, la benzoguanamine, dérivés de la mélamine de l'acide cyanurique, dérivés de la mélamine de l'acide isocyanurique, cyanurate de mélamine, produits de condensation de la mélamine, pyrophosphate de mélamine, pyrophospates des produits de condensation de la mélamine, phosphate de dimélamine, pyrophosphate de dimélamine, polyphosphate de mélamine, dicyandiamide, polyphosphate d'ammonium, hydrogénophosphate d'ammonium, dihydrogénophosphate d'ammonium, polyphosphates des produits de condensation de la mélamine, sulfate de mélamine, allantoïne, hydroxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium synthétique, métahydroxyde d'aluminium synthétique, hydroxyde d'aluminium naturel, métahydroxyde d'aluminium naturel, oxyde d'aluminium, borate de calcium, carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium, oxyde de calcium, sulfure de calcium, oxyde de fer, borate de magnésium, carbonate de magnésium, hydroxyde de magnésium, nitrure de magnésium, oxyde de magnésium, sulfure de magnésium, hydroxyde de manganèse, oxyde de manganèse, nitrure de titane, dioxyde de titane, borate de zinc, métaborate de zinc, carbonate de zinc, hydroxyde de zinc, nitrure de zinc, oxyde de zinc, phosphate de zinc, sulfure de zinc, stannate de zinc, hydroxystannate de zinc, silicate de zinc basique, oxyde d'étain hydraté et leurs combinaisons.
Typiquement, la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme s’éteint d’elle-même au bout de 10 secondes, lors d’un test d’inflammabilité conduit selon la norme UL94 (6ème édition du 28 mars 2013) et effectué sur une éprouvette verticale, des pertes de particules étant autorisées tant que les particules perdues ne sont pas enflammées. En particulier, la longueur de l'échantillon est de 5" (127 mm) et sa largeur de 0.5" (12.7 mm). Son épaisseur ne doit pas excéder 0.5’ (12.7mm). Il est fixé à 1/4 de son extrémité supérieure en position verticale. Un filet métallique recouvert de coton chirurgical est placé à 12" (305 mm) sous l'échantillon. Le brûleur est réglé pour former une flamme bleue de 3/4" (19 mm). Cette flamme est dirigée de dessous sur le bord inférieur de l'échantillon plastique à une distance de 3/8" (9.5 mm). Elle est appliquée pendant 10 secondes, puis retirée. Le temps de combustion de l'échantillon est mesuré. Dès que la combustion s'arrête, on réapplique la flamme pendant 10 secondes. Aussitôt retirée, on mesure de nouveau le temps de combustion et d'incandescence. Le test complet est pratiqué sur cinq échantillons. Le matériau testé est classé UL 94 V-0 si: A) Aucun des cinq échantillons ne brûle plus de 10 secondes après que la flamme du brûleur ait été retirée.
B) Le temps de combustion totale sur les 5 tests ne dépasse pas 25 secondes.
C) Aucun des échantillons testés ne brûle, soit avec une flamme, soit par incandescence, jusqu'à la mâchoire de maintien.
D) Aucune goutte incandescente, pouvant enflammer le coton placé au dessous, ne tombe d'aucun échantillon.
E) Aucun échantillon ne présente un temps d'incandescence dépassant 30 secondes.
Dans l'exemple représenté, l'organe d'ouverture 40 peut être prévu avec un corps d'ouverture 41 (formant une partie de base), sur lequel est surmoulée une face exposée 42, formée avec la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme. A titre d'alternative, on pourrait prévoir la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme au niveau d'une autre paroi donnant dans la chambre interne, telle que sur le boîtier 10 ou sur le corps surmoulé 15.
La partie de base, c’est-à-dire ici le corps d'ouverture 41 peut être une troisième matière plastique, telle qu'un polyamide, de préférence un polyphtalamide comme le PA 6.T/XT formant une matrice, et comprenant des fibres de verre, dans une proportion allant de 40 % à 50 % en poids.
Par exemple, après des essais de fonctionnement (coupe d'un circuit sous tension) réalisés sous des conditions variées, des résistances d'isolement ont été mesurées sur des coupes circuit de référence, et des coupes circuit avec un organe d'ouverture comprenant du retardateur de flamme (pour former une face exposée 42 rapportée sur l'organe d'ouverture 40). Les résultats sont montrés dans les tableaux 2, 3 et 4 :
Essais réalisés sous 450V / 8000A / 15mH / +125°C [tableau 2]
Essais réalisés sous 475V / 8000A/20mH / +125°C [tableau 3]
Essais réalisés sous 450V / 8000A / 20mH / +125°C [tableau 4]
On peut noter que dans chaque série d'essais, les résistances d'isolement après ouverture sont nettement plus élevées avec les pièces dont la chambre interne comprend une surface exposée à l'arc électrique formée par la deuxième matière comprenant le retardateur de flamme, que sur les pièces de référence ne comprenant pas de retardateur de flamme.
Il est à noter que la deuxième matière plastique contenant le retardateur de flamme est positionnée au plus près du trajet d'arc TA, et à cet effet, il est prévu un passage 44 sur l'organe d'ouverture 40 pour guider l'arc électrique, le passage 44 étant directement formé dans la deuxième matière plastique contenant le retardateur de flamme. En pratique, le passage 44 est une rainure de faibles dimensions (quelques dixièmes de millimètres de largeur et/ou de profondeur) ménagée dans la deuxième matière plastique contenant le retardateur de flamme, pour procurer un espace libre même lorsque l'organe d'ouverture 40 est en position finale en butée sur le retour 13, si bien qu'un arc électrique passera préférentiellement par ce passage 44 et retirera par ablation la deuxième matière plastique contenant le retardateur de flamme.
Enfin, la demanderesse s'est aperçue qu'il y avait une forte augmentation des résistances d’isolement si on cumule les deux alternatives, c’est-à-dire procurer dans la chambre interne ;
- une paroi avec la matière plastique comprenant le silicone, et
- une paroi avec la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme. En effet, dans le cadre des essais reportés aux tableaux 1 et 4, la demanderesse a aussi testé des coupes circuit avec une paroi de la chambre interne comprenant du retardateur de flamme (la face exposée 42 de l'organe d'ouverture 40) et une autre paroi comprenant du silicone (dans le corps surmoulé 15), et les résultats sont reportés au tableau 5.
Essais réalisés sous 450V / 8000A / 20mH / +125°C
[tableau 5]
On peut noter des résultats du tableau 5 que l'effet sur la résistance d'isolement en cumulant une paroi de la chambre interne comprenant du retardateur de flamme et une autre paroi comprenant du silicone va bien au- delà de la simple addition des effets mesurés sur des pièces ne comprenant que l'une ou l'autre des alternatives. En conséquence, une synergie a été observée et cette configuration (une paroi de la chambre interne comprenant du retardateur de flamme et une autre paroi comprenant du silicone) présente un intérêt démontré.
On comprendra que diverses modifications et/ou améliorations évidentes pour l'homme du métier peuvent être apportées aux différents modes de réalisation de l’invention décrits dans la présente description sans sortir du cadre de l'invention.

Claims

REVENDICATIONS
[Revendication 1] Coupe circuit pyrotechnique comprenant :
- un boîtier (10),
- au moins deux bornes de connexion (21 , 22),
- un circuit électrique interne reliant les deux bornes de connexion (21 , 22) et formé par exemple par un conducteur électrique (31 ),
- un organe d'ouverture (40), mobile et agencé pour ouvrir une partie à ouvrir du circuit électrique interne lors d'un déplacement entre une position initiale et une position finale, de sorte à former au moins deux portions de conducteur distinctes (32, 33) après ouverture,
- un actionneur pyrotechnique (50) agencé pour déplacer l'organe d'ouverture (40) de la position initiale à la position finale,
- une chambre interne (60) recevant la partie à ouvrir, caractérisé en ce que la chambre interne (60) comprend ou contient au moins une paroi formée avec une matière plastique comprenant du silicone.
[Revendication 2] Coupe circuit pyrotechnique selon la revendication 1 , comprenant au moins un support, et dans lequel la matière plastique comprenant du silicone est surmoulée ou rapportée sur le support.
[Revendication 3] Coupe circuit pyrotechnique selon la revendication 2, dans lequel le circuit électrique interne est formé par le conducteur électrique (31 ), et dans lequel le support comprend une portion du conducteur électrique (31 ).
[Revendication 4] Coupe circuit pyrotechnique selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la paroi formée avec la matière plastique comprenant du silicone supporte un chemin de courant de fuite entre les deux portions de conducteur distinctes (32, 33) après ouverture, et de préférence le chemin de courant de fuite le plus court entre les deux portions de conducteur distinctes (32, 33) après ouverture.
[Revendication 5] Coupe circuit pyrotechnique selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la paroi formée avec la matière plastique comprenant du silicone couvre moins de 50% d'une surface totale de la chambre interne (60).
[Revendication 6] Coupe circuit pyrotechnique selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel la matière plastique comprenant du silicone comprend un polymère de type polyamide, de préférence un polyphtalamide du type PA6T/XT.
[Revendication 7] Coupe circuit pyrotechnique selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel la matière plastique comprenant du silicone comprend du silicone et/ou du polysiloxane, dans une proportion allant de 3.5% à 6.5% en poids, et préférentiellement de 4.25% à 5.75% en poids.
[Revendication 8] Coupe circuit pyrotechnique selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel la chambre interne (60) comprend ou contient au moins une surface interne formée par une paroi formée avec une deuxième matière plastique comprenant un retardateur de flamme.
[Revendication 9] Coupe circuit pyrotechnique selon la revendication 8, dans lequel la deuxième matière plastique est un polymère, tel qu'un polyamide, et de préférence un polyphtalamide (PA 6T/66).
[Revendication 10] Coupe circuit pyrotechnique selon l'une des revendications 8 à 9, dans lequel ladite deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme s’éteint d’elle-même au bout de 10 secondes, lors d’un test d’inflammabilité selon la norme UL94 (6ème édition du 28 mars 2013) effectué sur une éprouvette verticale, des pertes de particules étant autorisées tant que les particules perdues ne sont pas enflammées.
[Revendication 11] Coupe circuit pyrotechnique selon l'une des revendications 8 à 10, dans lequel le retardateur de flamme est un composé non halogéné, sélectionné parmi :
- les produits de conversion ou de réaction de la mélamine avec l'acide cyanurique, - les produits de condensation de la mélamine,
- les produits de conversion ou de réaction de la mélamine avec l'acide polyphosphorique,
- les produits de conversion ou de réaction des produits de condensation de la mélamine avec l'acide polyphosphorique,
- les phosphinates métalliques,
- les esters d'acide phosphorique,
- les mélanges de ces matériaux
[Revendication 12] Coupe circuit pyrotechnique selon l'une des revendications 8 à 11 , dans lequel l’organe d'ouverture (40) comprend :
- un corps d’ouverture (41 ) formé par une troisième matière plastique,
- une face exposée (42), formée par la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme surmoulée ou rapportée sur le corps d’ouverture (41 ) et agencée en regard de la partie à ouvrir (31 A) et/ou du côté la chambre interne (60).
[Revendication 13] Coupe circuit pyrotechnique selon l'une des revendications 8 à 12, agencé pour engendrer un arc électrique entre les deux portions de conducteur distinctes (32, 33) lors du déplacement de l'organe d'ouverture (40) entre la position initiale et une position finale, lorsque le coupe-circuit est relié à un circuit électrique sous tension, dans lequel la deuxième matière plastique comprenant le retardateur de flamme est agencée pour être retirée par ablation par l'arc électrique.
[Revendication 14] Procédé de fabrication d'un coupe circuit selon l'une des revendications 1 à 13, comprenant les étapes consistant à : - former un boîtier (10),
- former un circuit électrique interne reliant les deux bornes de connexion (21 , 22) et formé par exemple par un conducteur électrique (31),
- procurer un organe d'ouverture (40), mobile et agencé pour ouvrir une partie à ouvrir du circuit électrique interne lors d'un déplacement entre une position initiale et une position finale, de sorte à former au moins deux portions de conducteur distinctes (32, 33) après ouverture,
- procurer un actionneur pyrotechnique (50) agencé pour déplacer l'organe d'ouverture (40) de la position initiale à la position finale,
- former une chambre interne (60) recevant la partie à ouvrir, caractérisé en ce que le procédé comprend une étape consistant à former la chambre interne (60) avec au moins une paroi formée avec une matière plastique comprenant du silicone, en ajoutant à une première matière première, par exemple en granulés, destinée à former la chambre interne, une deuxième matière première, par exemple en granulés, comprenant entre 40% et 60% en poids de silicone.
[Revendication 15] Véhicule automobile comprenant un coupe circuit pyrotechnique selon l'une des revendications 1 à 14.
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