FR2908554A1 - Disjoncteur de fuite a la terre - Google Patents

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Abstract

Disjoncteur ayant un contact de circuit principal, un transformateur de courant et un circuit de détection de fuite à la terre incluant un commutateur de test constitué d'un commutateur (16) poussoir monté sur une carte (12) à circuits imprimés et logé dans un boîtier d'unité, et d'un bouton (8a) de test et le bouton (8a) comprend un bras (8a-1) d'actionnement flexible dont l'extrémité se trouve en regard et au-dessus d'une tige d'actionnement du commutateur (16) poussoir.

Description

1 DISJONCTEUR DE FUITE A LA TERRE ARRIERE-PLAN DE L'INVENTION 1. Domaine
de l'invention La présente invention concerne un disjoncteur de fuite à la terre pour un réseau de distribution basse tension et, en particulier, la construction d'un commutateur de test de fuite à la terre monté dans l'enveloppe principale du disjoncteur. 2. Description de la technique apparentée Les disjoncteurs de fuite à la terre actuellement fabriqués au Japon ont généralement une construction qui incorpore des éléments fonctionnels pour la protection contre les surintensités et des éléments fonctionnels pour la protection contre les fuites à la terre, dans une même enveloppe principale à structure monolithique. Les figures 5 à 7 présentent un circuit et une structure d'un commutateur de test de fuite à la terre classique. La figure 5 présente un circuit d'un disjoncteur de fuite à la terre, dans lequel le numéro de référence 1 désigne un circuit principal, le numéro de référence 2 désigne un contact de circuit principal, le numéro de référence 3 désigne un transformateur de courant à phase nulle destiné à détecter un courant de fuite à la terre dans les lignes de courant alternatif, au moyen d'une bobine principale du circuit principal 1, le numéro de référence 4 désigne un circuit de détection de fuite à la terre destiné à détecter la survenue d'un événement de fuite à la terre à partir du courant de sortie de la bobine secondaire 3a du transformateur de courant à phase nulle 3, le numéro de référence 5 désigne une source d'alimentation destinée à alimenter le circuit de 2908554 2 détection de fuite à la terre 4 par redressement d'une tension interphase dans le circuit principal 1, le numéro de référence 6 désigne un dispositif de déclenchement sur fuite à la terre (une bobine de déclenchement) destiné à 5 ouvrir le contact de circuit principal 2 en fonction du signal de sortie du circuit de détection de fuite à la terre 4, et le numéro de référence 7 désigne un circuit de test de fuite à la terre. Le circuit de test de fuite à la terre 7 comprend un 10 commutateur de test de fuite à la terre 8 du type bouton poussoir à actionnement manuel, et une résistance de limitation de courant 7a combinée au commutateur de test, et est connecté aux phases du circuit principal 1 par l'intermédiaire d'une bobine de test 3b bobinée sur un 15 noyau en fer du transformateur de courant à phase nulle 3. Le rôle et le fonctionnement de ce circuit de test de fuite à la terre 7 sont bien connus (ils sont décrits, par exemple, dans le Document de Brevet 1). Lors de 20 l'exécution d'un test du disjoncteur de fuite à la terre, le commutateur de test 8 est placé à la position ON tandis que le circuit principal se trouve dans une condition de fonctionnement dans laquelle le contact de circuit principal 2 est fermé, de façon à envoyer à la 25 bobine de test 3b du transformateur de courant à phase nulle 3, par la ligne de courant alternatif, un courant de test simulant une fuite à la terre. Sous l'effet du courant de test, le transformateur de courant à phase nulle 3 émet un signal de sortie secondaire, signal de 30 sortie qui a pour effet d'amener le circuit de détection de fuite à la terre 4 à émettre un signal de déclenchement, qui provoque l'ouverture du contact de circuit principal 2. Le disjoncteur de fuite à la terre exécute ainsi une coupure du circuit. Ce test de fuite à 2908554 3 la terre vérifie que le transformateur de courant à phase nulle 3, le circuit de détection de fuite à la terre 4 et le dispositif de déclenchement sur fuite à la terre 6 fonctionnent correctement.
5 La figure 6 présente une structure externe du disjoncteur de fuite à la terre décrit ci-dessus, et la figure 7 présente une structure classique du commutateur de test de fuite à la terre monté dans l'enveloppe principale du disjoncteur de fuite à la terre. Sur les 10 figures 6 et 7, le numéro de référence 9 désigne une enveloppe principale du disjoncteur, le numéro de référence 9a désigne un couvercle de boîtier, le numéro de référence 9b désigne un couvercle auxiliaire articulé sur une extrémité du couvercle de boîtier 9a, le numéro 15 de référence 10 désigne une manette d'actionnement ouverture/fermeture, et le numéro de référence 11 désigne les bornes du circuit principal. Un bouton de test 8a servant à actionner le commutateur de test de fuite à la terre 8 monté dans l'enveloppe principale 9 est disposé 20 en regard d'une ouverture 9b-1 formée dans le couvercle auxiliaire 9b. Le commutateur de test de fuite à la terre 8 ayant une structure classique comprend, tel que représenté sur la figure 7(b), un bouton de test 8a (constitué de résine 25 moulée), un ressort de rappel 8b, un contact mobile 8c ayant une configuration de ressort à lame, et un contact fixe 8d. Le contact mobile 8c et le contact fixe 8d sont montés sur une carte à circuits imprimés 12 du circuit de test de fuite à la terre 7, et le contact mobile 8c est 30 disposé juste en dessous et en regard du bouton de test 8a. La carte à circuits imprimés 12, ainsi que les éléments du dispositif de déclenchement sur fuite à la terre 6, sont assemblés dans un boîtier d'unité 13 et sont montés sur l'enveloppe principale 9 du disjoncteur.
2908554 4 Sur les figures 6 et 7, le numéro de référence 14 désigne un bouton de commutateur-inverseur pour le réglage d'un courant sensible nominal et d'un temps de fonctionnement, le numéro de référence 15 désigne un bouton indicateur 5 destiné à indiquer une opération de coupure pour fuite à la terre, et le numéro de référence 17 désigne un bouton de déclenchement. Dans l'état normal du disjoncteur ayant la structure décrite ci-dessus, la tête du bouton de test 8a dépasse 10 de l'ouverture formée dans le couvercle auxiliaire 9b, en étant poussé par une force de ressort exercée par le ressort de rappel 8b. Dans cet état, le contact mobile 8c est séparé du contact fixe 8d, et le circuit de test de fuite à la terre 7 (figure 5) est ouvert. Lorsqu'une 15 pression du doigt est appliquée sur la tête du bouton de test 8a à partir de cet état, pour l'exécution d'un test de fuite à la terre, le contact mobile 8c se retrouve pressé contre le contact fixe 8c, ce qui forme (ferme) le circuit de test de fuite à la terre 7. De ce fait, le 20 test de fuite à la terre est exécuté de la façon décrite ci-dessus en association avec la figure 5. On connaît un autre type de commutateur de test de fuite à la terre (voir, par exemple, le Document de Brevet 2) qui a une structure dans laquelle un 25 commutateur poussoir (commutateur tactile) pour un faible courant nominal, qui est un élément indépendant, est monté sur une carte à circuits imprimés à la place de la structure de commutateur de la figure 7(b). - Document de brevet 1 : Demande de brevet japonais 30 publiée et non examinée N 2000-3660 (page 2 et figure 5). -Document de brevet 2 : Demande de brevet japonais publiée et non examinée N 2005-251410 (page 3), et les demandes de brevets étrangers déposées et non examinées 2908554 5 correspondantes CN 1665092A et KR 2005/0088929A. Cependant, le commutateur de test de fuite à la terre 8 ayant la structure classique décrite ci-dessus présente les problèmes de fiabilité fonctionnelle et 5 opérationnelle suivants. (1) Dans la structure du commutateur de test de fuite à la terre 8 représenté sur les figures 7(a) et 7(b), le contact mobile 8c ayant une configuration de ressort à lame est directement enfoncé par une opération 10 manuelle sur le bouton de test 8a destinée à placer le commutateur à la position ON. Si une grande force d'enfoncement est appliquée sur le bouton de test 8a, le contact mobile 8c reçoit une charge trop importante et s'enfonce plus que prescrit. En conséquence, le mécanisme 15 de contact pourrait subir une déformation et se casser. Même lorsque le commutateur de test de fuite à la terre 8 utilise le commutateur poussoir (bouton tactile) pour faible courant nominal, tel que décrit dans le Document de Brevet 2, les commutateurs poussoirs du commerce ont 20 des spécifications qui stipulent une course d'enfoncement de 1 mm au plus et une tenue à la charge de plusieurs kilogrammes. De ce fait, si le commutateur poussoir était directement enfoncé avec une grande force appliquée sur le bouton de test 8a, le mécanisme de contact du 25 commutateur pourrait aisément se casser. (2) Pour les disjoncteurs de fuite à la terre, il est stipulé que le bouton de test 8a, dont la tête fait saillie hors de l'enveloppe principale 9, doit se trouver à une distance d'isolement suffisante par rapport à une 30 partie chargée située à l'intérieur de l'enveloppe, afin d'éviter les chocs électriques. A cet égard, la structure des figures 7(a) et 7(b), dans laquelle le contact mobile 8c est disposé juste en dessous du bouton de test 8a et est enfoncé directement, ne présente pas une distance 2908554 6 d'isolement suffisante entre le contact du commutateur et la tête du bouton de test 8a. (Les contacts d'un commutateur de test de fuite à la terre sont connectés aux phases du circuit principal, et ils sont donc 5 susceptibles de recevoir une tension d'impulsion pouvant aller jusqu'à plusieurs kilovolts lors d'une surtension due à la foudre). Le bouton de test 8a doit donc être suffisamment long (haut) pour garantir une distance d'isolement (distance de fuite) suffisante dans cette 10 partie. Cependant, dans une enveloppe principale ayant une structure de disjoncteur de fuite à la terre intégrée, sur laquelle est monté un dispositif de déclenchement sur fuite à la terre incluant un transformateur de courant à 15 phase nulle et un circuit de détection de fuite à la terre, ainsi que des pièces élémentaires d'un disjoncteur en boîtier moulé, il est difficile de trouver un grand espace pour loger un commutateur de test de fuite à la terre. Pour permettre d'obtenir une distance d'isolement 20 suffisante entre la tête du bouton de test 8a et les contacts du commutateur dans un disjoncteur de fuite à la terre classique, tel que celui qui est représenté sur la figure 6, il est formé une ouverture 9b-1 saillant du couvercle auxiliaire 9b de l'enveloppe principale 9, et 25 le bouton de test 8a est inséré dans cette ouverture saillante. Cependant, l'ouverture 9b-1 saillant du couvercle de l'enveloppe principale 9 nuit à l'aspect extérieur. RESUME DE L'INVENTION 30 Compte tenu des problèmes mentionnés ci-dessus, la présente invention a pour but de mettre à disposition un disjoncteur de fuite à la terre sur lequel est installé un commutateur de test de fuite à la terre présentant une 2908554 7 construction améliorée dans laquelle un commutateur poussoir ne reçoit pas une charge trop importante, même si le bouton de test est enfoncé avec une grande force lors du test de fuite à la terre, et, en même temps, une 5 distance d'isolement suffisante est assurée entre le bouton de test et le commutateur poussoir, qui est une partie chargée électriquement. Pour atteindre ce but, un disjoncteur de fuite à la terre selon la présente invention comprend un contact de 10 circuit principal, un mécanisme de commutation, un transformateur de courant à phase nulle, un dispositif de déclenchement sur fuite à la terre, et un circuit de détection de fuite à la terre incluant un commutateur de test de fuite à la terre, qui sont tous montés dans une 15 enveloppe principale. Le commutateur de test de fuite à la terre comprend un bouton de test servant à actionner le commutateur de test et un ressort de rappel combiné au bouton de test. Le bouton de test est disposé au niveau d'une ouverture formée dans un couvercle de l'enveloppe 20 principale et est enfoncé manuellement pour placer le commutateur de test en position ON afin de former le circuit de test de fuite à la terre. Le commutateur de test de fuite à la terre est constitué d'un commutateur poussoir monté sur une carte à circuits imprimés et logé 25 dans un boîtier d'unité, et d'un bouton de test en résine moulée, disposé de façon qu'une partie supérieure du bouton de test fasse saillie d'une surface supérieure du boîtier d'unité. Le bouton de test comprend un bras d'actionnement flexible qui s'étend latéralement depuis 30 une partie de base du bouton de test, et dont l'extrémité se trouve en regard et au-dessus d'une tige d'actionnement du commutateur poussoir (revendication 1). En particulier, le disjoncteur de fuite à la terre peut se présenter sous les différentes formes de réalisation 2908554 8 suivantes. (1) Le disjoncteur comprend, en outre, un siège de retenue de bouton qui est un élément de butée destiné à limiter la course d'enfoncement du bouton de test et qui 5 constitue simultanément un élément de support pour le ressort de rappel. (2) Le commutateur poussoir est disposé à une position décalée dans la direction latérale par rapport à une position située juste en dessous du bouton de test, 10 et le bras d'actionnement du bouton de test a une configuration de bras plié en L, dont l'extrémité se trouve en regard et au-dessus du commutateur poussoir. (3) Dans le commutateur de test du point (2) ci-dessus, le bouton de test comprend, en outre, un bras de 15 support s'étendant depuis la partie de base du bouton de test, du côté opposé au bras d'actionnement, et un siège de retenue de bras de support, configuré sous la forme d'un bloc saillant au niveau de l'extrémité du bras de support dans le boîtier d'unité. 20 (4) D'une autre manière, le commutateur poussoir est disposé juste en dessous du bouton de test et le bras d'actionnement du bouton de test a une configuration de bras plié en U, dont l'extrémité se trouve en regard et au-dessus du bouton poussoir.
25 Dans le disjoncteur ayant la construction décrite ci-dessus, une force de poussée exercée sur la tête du bouton de test est transmise au commutateur poussoir par l'intermédiaire du bras d'actionnement flexible, afin de placer le commutateur en position ON. Une trop grande 30 force d'enfoncement est absorbée par la flexion du bras d'actionnement, ce qui empêche le commutateur poussoir de recevoir une charge trop importante. Cet aménagement garantit la sûreté de l'opération de commutation à la position ON d'un commutateur poussoir ayant une petite 2908554 9 course d'enfoncement et une faible tenue à la charge. La sûreté de l'opération de commutation est améliorée par le fait de prévoir, en plus du bras d'actionnement décrit ci-dessus, un siège de retenue de bouton (un 5 élément de butée) limitant la course d'enfoncement du bouton de test, disposé sur le côté du boîtier d'unité. En outre, le bouton de test a un bras de support et un siège de retenue de bras de support sur le côté du boîtier d'unité qui est en regard de l'extrémité du bras 10 de support. Grâce à cette construction, si le bouton vient à basculer pendant l'opération d'enfoncement du bouton de test, le bras d'actionnement tourne autour du point de contact entre le bras de support et le siège de retenue de bras de support, de sorte que l'extrémité du 15 bras d'actionnement appuie sur. le commutateur poussoir sans le casser, ce qui offre une grande fiabilité. Concernant la distance d'isolement entre le bouton de test et le commutateur poussoir, ce dernier est poussé par l'extrémité du bras d'actionnement qui s'étend 20 latéralement depuis la partie de base du bouton de test dans la construction selon l'invention. En conséquence, même si le bouton de test lui-même est petit et court, une distance d'isolement suffisante est encore assurée entre le commutateur et la tête du bouton de test qui est 25 touchée du doigt. La sûreté est donc renforcée afin d'éviter les chocs électriques. Cette structure présente encore une amélioration en éliminant la saillie inutile (figure 6) de la partie de l'ouverture destinée au bouton de test, qui est formée sur le couvercle de l'enveloppe 30 principale, et en permettant une conception simple de l'aspect extérieur du disjoncteur de fuite à la terre. BREVE DESCRIPTION DES DESSINS Les figures 1(a), 1(b) et 1(c) présentent une 2908554 10 structure d'une unité de commutateur de test de fuite à la terre selon un Exemple 1 d'une forme de réalisation de l'invention, où la figure 1(a) est une vue en perspective externe, la figure 1(b) est une vue éclatée, et la figure 5 1(c) est une vue en coupe prise le long de la ligne X-X de la figure 1(a) ; la figure 2 est une vue en coupe présentant une structure détaillée du commutateur poussoir de la figure 1(c) ; 10 les figures 3(a), 3(b) et 3(c) présentent une structure d'une unité de commutateur de test de fuite à la terre selon un Exemple 2 d'une autre forme de réalisation de l'invention, où la figure 3(a) est une vue en perspective externe, la figure 3(b) est une vue 15 éclatée, et la figure 3(c) est une vue en coupe prise le long de la ligne X-X de la figure 3(a) ; les figures 4(a) et 4(b) présentent une construction d'un disjoncteur de fuite à la terre sur lequel est monté l'unité de commutateur de test de fuite à la terre des 20 figures 1(a), 1(b), 1(c), ou l'unité de commutateur de test de fuite à la terre des figures 3(a), 3(b), 3(c), où la figure 4(a) est une vue en perspective de l'enveloppe principale globale et la figure 4(b) est une vue en coupe prise le long de la ligne X-X de la figure 4(a) ; 25 la figure 5 est un schéma de circuit d'un disjoncteur de fuite à la terre ; la figure 6 est une vue en perspective d'une construction globale d'un disjoncteur de fuite à la terre selon la technique antérieure ; et 30 les figures 7(a) et 7(b) présentent une structure d'un commutateur de test de fuite à la terre installé dans l'enveloppe principale de la figure 6, où la figure 7(a) est une vue éclatée du couvercle de l'enveloppe principale et la figure 7(b) est une vue en perspective 2908554 11 agrandie du commutateur de test de fuite à la terre de la figure 7 (a) . Description des symboles 1 Circuit principal 5 2 Contact de circuit principal 3 Transformateur de courant à phase nulle 4 Circuit de détection de fuite à la terre 6 Dispositif de déclenchement (bobine de déclenchement) 10 7 Circuit de test de fuite à la terre 8 Commutateur de test de fuite à la terre 8a Bouton de test 8a-1, 8a-4 Bras d'actionnement 8a-2 Bras de support 15 9 Enveloppe principale d'un disjoncteur de fuite à la terre 12 Carte à circuits imprimés 13 Boîtier d'unité 13a Boîtier 20 13b Couvercle 13b-2 Siège de retenue de bouton 13b-3 Siège de retenue de bras de support 16 Commutateur poussoir 16b Tige d'actionnement 25 DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION Nous allons maintenant décrire certains exemples de formes de réalisation préférées, en se reportant aux figures 1 à 4. Les figures 1(a), 1(b) et 1(c) présentent une structure d'une unité de commutateur de test de fuite 30 à la terre de l'invention, la figure 2 présente une structure d'un commutateur poussoir, les figures 3(a), 3(b) et 3(c) présentent une structure d'une unité de 2908554 12 commutateur de test de fuite à la terre de l'invention, et les figures 4(a) et 4(b) présentent une structure d'une enveloppe principale d'un disjoncteur de fuite à la terre dans lequel est monté un commutateur de test de 5 fuite à la terre représenté sur les figures 1(a), 1(b) et 1(c) et sur la figure 2. Les éléments des exemples de formes de réalisation qui sont identiques à ceux des figures 6, 7(a) et 7(b) sont désignés par les mêmes symboles que sur ces dernières, et leur description est 10 omise. Exemple 1 Tel que représenté sur les figures 1(a), 1(b) et 1(c), une unité de commutateur de test de fuite à la terre comprend un boîtier d'unité 13, et un bouton de 15 test 8a, un ressort de rappel 8b, une carte à circuits imprimés 12 ayant un commutateur poussoir 16, qui sont tous montés dans le boîtier d'unité 13. Le boîtier d'unité 13, qui est un produit en résine moulée, est constitué d'un boîtier 13a et d'un couvercle de boîtier 20 13b distincts. La carte à circuits imprimés 12 est logée dans le boîtier 13a, et est pressée et maintenue par le couvercle 13b. Le bouton de test 8a est inséré et maintenu dans un trou de guidage 13b-1 ouvert dans la surface supérieure du couvercle. Un cadre de support 13c 25 ayant une configuration de poche est formé sur la surface extérieure du boîtier 13a, pour recevoir un commutateur (non représenté sur la figure) destiné à indiquer une action de fuite à la terre. Le bouton de test 8a est un produit en résine moulée 30 constitué, par exemple, d'un polyamide technique. (Cette résine contient de relativement petites quantités de composants de verre pour une meilleure flexibilité.) Le bouton en forme de chapeau comprend des parties formées 2908554 13 d'un seul tenant autour de la partie inférieure du bouton, incluant un bras d'actionnement 8a-1 et un bras de support 8a-2, qui sont raccordés à la partie inférieure du bouton et qui s'en étendent respectivement 5 vers la droite et vers la gauche, un crochet 8a-3 destiné à éviter le désaccouplement, qui est formé sur la surface extérieure du bouton et qui s'engage dans le trou de guidage 13b-1 formé dans le couvercle 13b. Le bras d'actionnement 8a-1 est un bras en L, dont l'extrémité 10 est disposée au-dessus et en regard du commutateur poussoir 16 monté sur la carte à circuits imprimés 12. (Le commutateur poussoir 16 est disposé à une position décalée, déviée vers la droite, par rapport à la position située juste en dessous du bouton de test 8a.) 15 Un siège de retenue de bouton 13b-2 et un siège de retenue de bras de support 13b-3 sont prévus à une position centrale du couvercle 13b. Le siège de retenue de bouton 13b-2 joue simultanément le rôle de plaque de support pour un ressort de rappel 8b pour le bouton de 20 test 8a et le rôle d'élément de butée pour limiter la course d'enfoncement du bouton de test 8a. (Le ressort de rappel 8b est un ressort de compression inséré dans le chapeau du bouton de test 8a.) Le siège de retenue de bras de support 13b-3 est une saillie formée en regard de 25 l'extrémité du bras de support 8a-2. La figure 2 présente une structure détaillée du commutateur poussoir 16 mentionné ci-dessus. Tel que représenté sur la figure 2, le commutateur poussoir est un ensemble constitué d'un boîtier 16a, d'une tige 30 d'actionnement 16b insérée dans une ouverture formée dans la surface supérieure du boîtier 16a, d'une pièce de contact (un contact mobile) 16c ayant une configuration de ressort à lame courbe, et d'une borne (un contact fixe) 16d disposée sur la surface inférieure du boîtier 2908554 14 16a et située en regard de la pièce de contact 16c. Dans l'état normal du commutateur poussoir 16 ayant cette structure, la tige d'actionnement 16b est soulevée par la force de ressort exercée par la pièce de contact 16c, ce 5 qui maintient les contacts en position OFF. Sous l'effet d'une pression sur la tige 16b à partir de cet état, dans la direction indiquée par la flèche, la pièce de contact 16c s'inverse de façon à mette les contacts en position ON ; et lorsque la pression sur la tige d'actionnement 10 16b est relâchée, la pièce de contact 16c revient automatiquement à son état d'origine, ce qui ramène les contacts à la position OFF (opération tactile). Le commutateur poussoir 16 utilisé dans la forme de réalisation représentée sur les figures 1(a), 1(b), 1(c) 15 et 2 a une spécification nominale de course d'opération tactile (la course d'enfoncement pour amener les contacts en position ON) de 0,15 mm et une tenue à la charge de 3 kg. L'unité de commutateur de test de fuite à la terre 20 ayant la structure décrite ci-dessus est installée dans l'enveloppe principale 9, tel que représenté sur les figures 4(a) et 4(b). Dans la position installée de l'unité, la tête du bouton de test 8a saillant du boîtier d'unité 13 se trouve au niveau d'une ouverture 9b-1 25 formée dans un couvercle auxiliaire 9b de l'enveloppe principale. Nous allons maintenant décrire le fonctionnement du commutateur de test de fuite à la terre ayant la construction décrite ci-dessus. Dans l'état normal, le 30 bouton de test 8a est en attente à une position soulevée par le ressort de rappel 8b, tel que représenté sur la figure 1(c). Dans cet état, l'extrémité du bras d'actionnement 8a-1 est située à une certaine distance au-dessus de la tige d'actionnement 16b (sur la figure 2) 2908554 15 du commutateur poussoir 16 (état CFF du commutateur). Lorsque le bouton de test 8a disposé au niveau de l'ouverture du couvercle de l'enveloppe principale 9 est enfoncé par pression d'un doigt lors d'une opération de 5 test du disjoncteur de fuite à la terre, le bouton de test 8a descend dans la direction de la flèche représentée sur la figure 1(c), et le bras d'actionnement 8a-1 enfonce, quant à lui, la tige d'actionnement 16b du commutateur poussoir 16 de façon à le commuter à la 10 position ON. Lors du relâchement du bouton de test 8a après la fin du test, l'état d'origine est rétabli par retour des contacts du commutateur poussoir 16 à la position OFF. Dans l'opération du commutateur de test de fuite à 15 la terre décrite ci-dessus, même si le bouton de test est enfoncé avec une grande force, la course d'enfoncement du bouton de test 8a est limitée par le siège de retenue de bouton 13b-2 formé dans le boîtier d'unité 13. De plus, lorsque le commutateur poussoir 16 est entraîné vers la 20 position ON, le bras d'actionnement 8a-1 qui s'étend latéralement depuis le bouton de test 8a se déforme et absorbe la charge excessive. Une charge trop importante ne peut donc pas être appliquée, ce qui évite une rupture du commutateur poussoir 16.
25 L'opération d'enfoncement manuel du bouton de test 8a peut provoquer un basculement du bouton de test en fonction de la manière dont la force est appliquée par le doigt. Si le commutateur de test 8a bascule vers la gauche par rapport à la configuration de la figure 1(c), 30 l'extrémité du bras d'actionnement 8a-1 est susceptible de remonter, de sorte le commutateur poussoir 16 risque de ne pas réussir à commuter à la position ON si rien n'est fait. Cependant, dans la forme de réalisation selon l'invention représentée sur la figure 1(c), un bras de 2908554 16 support 8a-2 est prévu du côté opposé au bras d'actionnement 8a-1, et un siège de retenue de bras de support 13b-3 est prévu dans le boîtier d'unité 13 sous la forme d'un bloc saillant, pour servir d'appui à 5 l'extrémité du bras de support 8a-2. Pendant l'opération d'enfoncement du bouton de test 8a, le bras de support 8a-2 entre en contact avec le siège de retenue de bras de support 13b-3 et est entraîné à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du point de 10 contact, ce qui corrige l'attitude du bouton de test 8a vers la droite. Cet aménagement garantit une commutation à la position ON du commutateur poussoir 16 par l'intermédiaire du bras d'actionnement 8a-1. Dans la construction de la présente invention, le 15 commutateur poussoir 16 est disposé à une position décalée, et est pressé et entraîné par un bras d'actionnement 8a-1 qui est raccordé à la partie de base du bouton de test 8a et qui s'en étend latéralement. Par conséquent, même un bouton de test 8a court et de petite 20 taille peut assurer une distance d'isolement (distance de fuite) suffisante entre le contact (partie chargée) du commutateur poussoir 16 et la tête du bouton de test 8a qu'un opérateur de maintenance pousse du doigt, ce qui renforce la sûreté vis-à-vis des chocs électriques. En 25 outre, grâce à cette augmentation de la distance d'isolement, les positions verticales de l'ouverture 9b-1 dans le couvercle auxiliaire 9b et de la tête du bouton de test 8a peuvent être ajustées approximativement au même niveau, tel que représenté sur la figure 4(b), ce 30 qui simplifie l'aspect extérieur. Exemple 2 Les figures 3 (a) , 3(b) et 3(c) présentent une forme de réalisation de l'invention, cette forme de réalisation 2908554 17 étant une modification de l'Exemple1. Bien que la construction de l'unité de commutateur de test de fuite à la terre de l'Exemple 2 soit essentiellement similaire à celle de l'Exemple 1 représentée sur les figures 1(a), 5 1(b) et 1(c), il existe des différences de configuration du bras d'actionnement s'étendant latéralement depuis le bouton de test 8a et de position du commutateur poussoir 16 monté sur la carte à circuits imprimés 12. Le commutateur poussoir 16 monté sur la carte à 10 circuits imprimés 12 est disposé concentriquement au bouton de test 8a, juste en dessous de celui-ci, tel que représenté sur la figure 3(c). Le bras d'actionnement flexible 8a-4 raccordé à la partie de base du bouton de test 8a et s'en étendant latéralement a une partie 15 intermédiaire pliée selon une configuration d'épingle à cheveux en U, et l'extrémité du bras est disposée en regard et au-dessus de la tige d'actionnement 16b (figure 2) du commutateur poussoir 16. Le fonctionnement du commutateur de test de fuite à 20 la terre ayant la construction décrite ci-dessus est le même que celui de l'Exemple 1. Une pression sur le bouton de test 8a fait descendre l'extrémité du bras d'actionnement 8a-4 de façon à commuter le commutateur poussoir 16 à la position ON. Pendant cette opération de 25 commutation, une pression excessive appliquée sur le bouton de test 8a est absorbée par la déformation du bras d'actionnement 8a-4 ayant une partie pliée en U, et la course d'enfoncement du bouton de test 8a est limitée par le siège de retenue de bouton formé dans le boîtier 30 d'unité 13. Une charge trop importante sur le commutateur poussoir 16 peut donc être évitée. En ce qui concerne la distance d'isolement entre le commutateur poussoir 16 et le bouton de test 8a, la distance de fuite est augmentée par l'interposition du bras d'actionnement 8a-4 entre ces 2908554 18 deux parties, ce qui garantit une sûreté vis-à-vis des chocs électriques. 5

Claims (5)

Revendications
1. Disjoncteur ayant un contact (2) de circuit principal (1), un mecanisme de commutation, un transformateur (3) de courant à phase nulle, un dispositif (6) de déclenchement sur fuite à la terre, et un circuit (4) de détection de fuite à la terre incluant un commutateur (8) de test de fuite à la terre, qui sont tous montés dans une enveloppe (9) principale, le commutateur (8) de test de fuite à la terre comprenant un bouton (8a) de test servant à actionner le commutateur (8) de test et un ressort de rappel combiné au bouton (8a) de test, le bouton (8a) de test étant disposé au niveau d'une ouverture formée dans un couvercle (13b) de l'enveloppe (9) principale et étant poussé manuellement pour placer le commutateur (8) de test en position fermé afin de former le circuit (7) de test de fuite à la terre, caractérisé en ce que le circuit (7) de test de fuite à la terre est constitué d'un commutateur (16) poussoir monté sur une carte (12) à circuits imprimés et logé dans un boîtier (13) d'unité, et d'un bouton (8a) de test en résine moulée, disposé de façon qu'une partie supérieure du bouton de test fasse saillie d'une surface supérieure du boîtier (13) d'unité, et le bouton (8a) de test comprend un bras (8a-1, 8a-4) d'actionnement flexible qui s'étend latéralement depuis une partie de base du bouton de test, et dont l'extrémité se trouve en regard et au-dessus d'une tige (16b) d'actionnement du commutateur (16) poussoir.
2. Disjoncteur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend, en outre, un siège (13b-3) de retenue de bouton qui limite la course de poussée du 2908554 20 bouton (8a) de test et qui constitue simultanément un élément de support pour le ressort de rappel.
3. Disjoncteur selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que le commutateur 5 (16) poussoir est disposé à une position décalée dans la direction latérale par rapport à une position située juste en dessous du bouton de test, et le bras d'actionnement du bouton de test a une configuration de bras plié en L, dont l'extrémité se trouve en regard et 10 au-dessus du commutateur poussoir.
4. Disjoncteur selon la revendication 3, dans lequel le bouton de test comprend, en outre, un bras (8a-2) de support s'étendant du côté opposé du bras d'actionnement, et un siège (13b-3) de retenue de bras de support, 15 configuré sous la forme d'un bloc saillant en regard d'une extrémité du bras de support dans le boîtier d'unité.
5. Disjoncteur selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans lequel le commutateur poussoir est 20 disposé juste en dessous du bouton de test et le bras d'actionnement du bouton de test a une configuration de bras plié en U, dont l'extrémité se trouve en regard et au-dessus du bouton poussoir.
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