ES2621517T3 - Enfriamiento de bornes de contacto de un interruptor extraíble - Google Patents
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Abstract
Dispositivo adaptador (1, 201, 401, 501) para el alojamiento de un interruptor de tipo de baja tensión multi-fase (2) dentro de un cuadro de distribución (100), dicho dispositivo adaptador (1, 201, 401, 501) caracterizado por el hecho de que este comprende, para cada fase (41, 42, 43), primeros y segundos medios de conexión eléctricos (31, 32) con dicho interruptor (2) y terceros y cuartos medios de conexión eléctricos (33, 34) con una red de distribución (4) eléctrica, dicho dispositivo adaptador (1, 201, 401, 501) está estructurado para definir un área de conexión (10) que aloja dichos primeros y segundos medios de conexión eléctricos (31, 32), dicho dispositivo adaptador (1, 201, 401, 501) también comprende medios de eliminación de calor (5, 205, 405, 505) adaptados para eliminar calor de dicha área de conexión (10), dichos medios de eliminación de calor (5, 205, 405, 505) comprenden medios de ventilación (6, 207), comprenden al menos un ventilador interno (6) opuesto a dicha área de conexión (10), para la convección forzada de calor de dicha área de conexión (10).
Description
soluciones finales y rígidas.
[0010] Los métodos de instalación desmontables y extraíbles en lugar de ofrecer una flexibilidad superior. De hecho, una vez el adaptador se haya sido fijado en la placa, estos permiten que el interruptor se instale o se retire mucho más rápidamente y con total seguridad, y ante todo sin tener que actuar directamente en las líneas de distribución.
[0011] Por lo tanto, las soluciones de tipo desmontable y extraíble se caracterizan por la presencia de los dispositivos adaptadores. Los dispositivos adaptadores o adaptadores se indican frecuentemente también como partes fijas o rodamientos.
[0012] Sin embargo, la instalación de interruptores de tipo desmontable y extraíble también tiene algunos inconvenientes respecto a las instalaciones fijas. De hecho, para producir una conexión tipo enchufe/clavija, es necesario usar un elemento conector eléctrico adicional. Considerar el ensamblaje compuesto del interruptor y del adaptador relativo, de hecho es posible esquematizar cada polo o derivación del mismo como una cadena eléctrica compuesta por elementos dispuestos en serie. En esta cadena eléctrica, cada elemento contribuye a aumentar la resistencia eléctrica (o disminuir la conductividad total). La presencia de estos elementos resistentes, en esta longitud corta de cadena eléctrica, es naturalmente responsable de producir calor por el efecto Joule.
[0013] El calor indeseable se genera en las varias longitudes conductivas de cobre y, ante todo, en cada una de las conexiones eléctricas presentes. De hecho, las varias conexiones presentes (y, en particular, el acoplamiento enchufe/clavija y los contactos principales del interruptor, que por naturaleza no se pueden soldar) introducen todas las discontinuidades, donde se pueden situar los aumentos localizados considerablemente en resistencia eléctrica. Las máximas de fuga de energía más críticas por el efecto Joule tienden a concentrarse en estas áreas (acoplamiento enchufe/clavija y contactos principales del interruptor) y consecuentemente producen un calor indeseable. En particular, el efecto de producción de calor aumenta en proporción al cuadro de corrientes eléctricas que pasan a través del interruptor. Como es evidente, el calor generado debido a estas pérdidas contribuye al aumento de la temperatura del ensamblaje de interruptor adaptador. Sin embargo, como la temperatura del interruptor se debe mantener dentro de límites operativos predeterminados, cada aumento indeseable de la resistencia eléctrica en las derivaciones conductivas en el sistema formado por el interruptor y por el adaptador relativo hace necesario limitar la energía que se puede extraer mediante un aparato. Además, se conoce un dispositivo adaptador que comprende una superficie destinada a acoplarse con una superficie correspondiente de un interruptor. Por lo tanto, el adaptador comprende al menos una superficie de acoplamiento. Además, el cuerpo del adaptador frecuentemente también comprende cuatro paredes laterales capaces de incluir el interruptor. Estas otras paredes normalmente se usan para ejecutar funciones auxiliares, por ejemplo, guías de deslizamiento de alojamiento del interruptor, sistemas de bloqueo, miembros de extracción, etc. Sin embargo, la presencia de otras paredes presentes alrededor del interruptor forma una segunda caja indeseable desde un punto de vista térmico, que tiende a promover el estancamiento de calor y aumento de la temperatura. Aunque indudablemente sería más simple superar este inconveniente produciendo un dispositivo adaptador sin estas paredes laterales, dichas funciones auxiliares no se conseguirían.
[0014] Cabe señalar que el aumento en la temperatura tiene una influencia negativa en el funcionamiento de los interruptores. También se sabe que la temperatura de un interruptor tiende a aumentar más rápidamente si las características del adaptador promueven la acumulación de calor. En la práctica, mediante el uso de cálculos apropiados que son generalmente implementados en el software de cálculo que es costoso y oneroso en cuanto a recursos de hardware y tiempo, es posible establecer la fracción máxima de la plena carga teórica en la que un interruptor puede operar en condiciones de seguridad cuando se instala en un cuadro dado. La fracción de la plena carga utilizable eficazmente (con respecto a la capacidad estimada teórica) está generalmente expresada en forma de coeficientes de reducción que se basan en las condiciones de instalación total eficaces. Estas condiciones de instalación tienen en cuenta la combinación entre características del interruptor, del adaptador,
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[0024] La invención también se refiere a un cuadro de distribución provisto de un adaptador según la invención.
[0025] Otras características y ventajas de la presente invención serán más aparentes de la descripción de formas de realización preferidas, pero no exclusivas de la presente invención, mostradas por medio de ejemplo en los dibujos anexos, donde:
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- Fig. 1 muestra, en una vista parcial, un primer ejemplo de dispositivo adaptador, según la presente invención, en un cuadro de distribución;
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- Fig. 2 muestra, en una vista parcial, el dispositivo adaptador de la figura 1 y un interruptor conectable a este dispositivo adaptador;
- Fig.3 muestra, en una vista parcial, el dispositivo adaptador de la Fig.1
- Fig.4 muestra, en una vista parcial, el dispositivo adaptador de la Fig.1
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- Fig. 5 muestra algunos detalles del dispositivo adaptador de la figura 1;
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- Fig. 6 muestra, en una vista en perspectiva, una segunda forma de realización de un dispositivo adaptador, según la presente invención;
- Fig.7 muestra, en una vista parcial, el dispositivo adaptador de la Fig.6
- Fig. 8 muestra el dispositivo adaptador de la figura 6 asociado a una puerta de un cuadro de distribución;
- las figuras 9 y 10 muestran, en las vistas en perspectiva de frente parciales aumentadas, otros ejemplos de formas de realización de dispositivos adaptadores según la presente invención.
[0026] Con referencia a las figuras 1-5, se ilustra una primera forma de realización de la presente invención.
[0027] En particular, la Fig. 1 representa un cuadro de distribución 100 conocido. Una línea eléctrica de distribución a una pluralidad de cargas eléctricas se indica como conjunto con 4 y se forma, en las extremidades de conexión, por barras 45, 46 de material conductivo.
[0028] La línea de distribución 4 es del tipo de baja tensión trifásica (máximo 1000 V de corriente alterna, en otras formas de realización, esta podría ser máximo 1500 V de corriente directa). La línea de distribución 4 se conecta a un dispositivo adaptador 1, que se instala en dicho cuadro de distribución 100 de manera conocida.
[0029] Las fases se indican, en general, con los números de referencia 41, 42, 43, sin distinguir entre las fases en dicha línea de distribución eléctrica 4 y las fases en dicho dispositivo adaptador 1.
[0030] Como se puede apreciar en la Fig. 2, dicho dispositivo adaptador 1 se puede conectar, mecánicamente y eléctricamente, a un interruptor de baja tensión 2 de tipo conocido. El dispositivo adaptador 1 y el interruptor 2 contribuyen a producir un ensamblaje de interruptor adaptador 1, 2 según la presente invención. El método de conexión entre el dispositivo adaptador 1 y el interruptor 2 es de tipo extraíble (tercer método): el método de conexión podría ser también, en otras formas de realización, de tipo desmontable (segundo método). El dispositivo adaptador 1, como se ve en las figuras 2-4, aloja y sostiene el interruptor 2.
[0031] El dispositivo adaptador 1 tiene primeros y segundos medios de conexión eléctricos 31, 32 para cada fase 41, 42, 43 para la conexión eléctrica con el interruptor 2 (en la Fig. 3 estos primeros y segundos medios de conexión eléctricos 31, 32 solo están dibujados en relación a la fase 42, pero de hecho están también presentes en las otras fases 41, 43). Estos primeros y segundos medios de conexión eléctricos 31, 32 son de tipo conocido con movimiento de cabezal contra una fuerza de regreso elástico que tiende a cerrar el movimiento del cabezal, que se puede abrir con el contacto de presión por clavijas presentes en dicho interruptor (estos podrían también ser de diferente tipo en una forma de realización diferente). Cabe señalar que cada primer medio de conexión 31 eléctrico está situado verticalmente sobre los segundos medios de conexión eléctricos 32 relativos.
[0032] El dispositivo adaptador 1 también aloja terceros y cuartos medios de conexión eléctricos 33, 34 para cada fase 41, 42, 43 para producir una conexión eléctrica con la red de distribución 4 eléctrica (fig. 4 no muestra los medios de conexión eléctricos 33, 34 relativos a la fase 41, que sin embargo están presentes). En la presente forma de realización, las barras 45, 46, están respectivamente en contacto con, en el presente caso atornilladas a, los terceros y cuartos medios de conexión eléctricos respectivos 33, 34.
[0033] Según la invención, el dispositivo adaptador 1 define un área de conexión 10 que aloja los primeros y segundos medios de conexión eléctricos 31, 32.
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imagen1
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