JP2016501432A - 少なくとも1つの単極遮断ユニットを備えるモジュール式電気スイッチデバイス、およびそのようなデバイスを備えるスイッチアセンブリ - Google Patents

少なくとも1つの単極遮断ユニットを備えるモジュール式電気スイッチデバイス、およびそのようなデバイスを備えるスイッチアセンブリ Download PDF

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Abstract

本発明は、複数の単位遮断ユニット(80)を有する遮断ユニット(100)と、固定シリンダヘッド(201)と可動補強装置(202)とを有する電磁アクチュエータを備える前記複数の単位遮断ユニット(80)の作動ユニット(200)と、前記作動ユニット(200)が前記遮断ユニット(100)に固定されることを可能にする手段と、を備えるモジュール式電気スイッチデバイス(1)に関し、前記モジュール式デバイスは、前記作動ユニット(200)を前記遮断ユニット(100)上に取り外し可能に固定することを可能にする迅速取り付け手段を備え、前記手段は、前記アクチュエータの動きを伝達するために、前記遮断ユニットを前記作動ユニットに固定して保持し、1つの単位遮断ユニット(80)の作動デバイス(34)と係合するように意図された少なくとも1つの結合フック(214)を備える。

Description

本発明は、複数の単位スイッチングブロック(unitary switching block)を含むスイッチングブロックを備えるモジュール式電気スイッチングデバイスに関し、これらの単位スイッチングブロックはそれぞれ、可動コンタクトと協働可能な少なくとも1つの固定コンタクトをそれぞれ備える。これらの単位スイッチングブロックの作動ブロックは、固定ヨークと、固定ヨークに対してこれらの電気コンタクトの開位置と閉位置との間で変位されるのに適切な可動キーパ(mobile keeper)とを有する電磁アクチュエータを備える。モジュール式電気スイッチングデバイスは、作動ブロックがスイッチングブロック上に固定されることを可能にする手段をさらに備える。
本発明はまた、隣り合って配置され、電気的に接続されている第1および第2のモジュール式電気スイッチングデバイスを備える電気スイッチングアセンブリにも関する。
多極保護における単位スイッチングブロック、ならびに/または、回路遮断器、コンタクタ−回路遮断器、およびコンタクタのようなスイッチングデバイスの使用が既知である。
単位スイッチングブロックは多極筐体内に収容することができる(米国特許第4684772号明細書)。
したがって、多極デバイスは、まったく同一のスイッチングブロックが、3極スイッチングデバイスにおいては3回、4極デバイスにおいては4回複製され得るため、モジュール式である。
いくつかのスイッチングブロックがスイッチングデバイスの筐体内に組み立てられるとき、複数の異なるスイッチングブロックの同期制御の問題が顕著に発生する。より複雑なまたはあまり複雑でない既存のソリューションは、スイッチングブロックを制御および作動するための手段を説明している。複雑な制御手段を使用することによって、経時的な信頼性の問題が提示され得る。
さらに、スイッチングデバイスには、電気制御手段を備えるものがある。電気制御手段を使用することによって、一般的に、デバイスの体積およびその消耗が大きく低減する。またこれによって、コンタクタが通信することができるようになる。
しかしながら、制御手段が制御電子回路によって駆動および給電される場合、さらなる問題が現れ得る。実際、同じデバイスに含まれる電子手段および電気機械的手段によって必要とされる保守管理のレベルおよび期間は、保守管理全体を簡易かつ安価に維持しなければならないことを踏まえると、同じではない。電気制御手段および関連する電気機械の寿命は用途に応じて著しく異なる可能性があるため、これはなおさらのことである。
したがって、スイッチングデバイスをモジュール式にすることによって、ユーザは、製品の性能レベルがユーザが行う使途に真に適した製品を得ることが可能になる。このようにモジュール式にする結果として、そのような多極スイッチングデバイスの製造が一定程度複雑になる。この複雑度は、アーキテクチャの製造に関して、および、スイッチングデバイスの保守管理に関して現実的なものである。
多極スイッチングデバイスをモジュール式にすることはまた、電子熱保護デバイスの設置および使用にも関係する。したがって、一定程度複雑な適合手段を用いることと引き換えに、取り外し可能電子熱保護装置をスイッチングデバイスの体積内に組み込むことが可能である。特に反転スイッチモードにおける設定に従ってモータを制御するために、いくつかのスイッチングデバイスがともに連結されるときに、この追加の複雑度はますます大きくなり得る。
それゆえ、本発明は、1つまたは複数のスイッチングブロックを受け入れる単純化されたモジュール式アーキテクチャを備えた、電子制御による電気スイッチングデバイスを提案することによって、従来の技術の欠点を改善することを目的とする。
本発明によるモジュール式電気スイッチングデバイスは、作動ブロックのスイッチングブロック上への取り外し可能な固定を可能にする迅速固定手段(rapid fixing means)を備える。上記手段は、一方ではスイッチングブロックを作動ブロックに取り付け固定し、他方では単位スイッチングブロックの可動コンタクトの作動デバイスと協働して、電磁アクチュエータの動きを上記可動コンタクトに伝達するように意図された少なくとも1つの結合フック(coupling hook)を含む。上記結合フックは、電磁アクチュエータの可動キーパに固定されている。
本発明の好適な実施形態によれば、1つの単位スイッチングブロックの可動コンタクトの作動デバイスは、可動コンタクトに固定され、取り付けヘッド(attachment head)を支持するスナッグ(snug)を設けられている可動コンタクトホルダを含む。
この開発形態によれば、結合フックは、取り付けヘッドと協働して、可動キーパの閉位置から開位置への動きとその逆の動きとを可動コンタクトに伝達するのに適した座面(bearing surface)を有するエッジを備える。
好ましくは、結合フックは、スナッグの取り付けヘッドを受け入れるように意図されたスロットを有する第1のエッジを備え、上記第1のエッジは、閉位置からその開位置への第1の運動方向における可動キーパの動きを可動コンタクトの可動コンタクトホルダに伝達するように意図された座面を備える。
有利には、結合フックは、開位置からその閉位置への第2の運動方向における可動キーパの動きを可動コンタクトの可動コンタクトホルダに伝達するように意図された座面を有する第2のエッジを備える。
特定の実施形態によれば、結合フックは、可動コンタクトホルダの変位の方向(Z)において連鎖的な寸法の低減が観察されることを保証するために、作動ブロックをスイッチングブロックに取り付けるのに必要な遊びをなくすのに適した遊び取り手段(play take-up means)を備える。
有利には、遊び取り手段は、実質的に結合フックの第2のエッジに平行に位置付けられている弾性羽根(elastic blade)を含み、上記弾性羽根は、可動コンタクトホルダが、可動コンタクトホルダに固定されたスナッグの取り付けヘッドと接触するとすぐに、可動コンタクトホルダの変位の方向に変形されることによって、羽根ダンパのように動く。
特定の実施形態によれば、スナッグの取り付けヘッドは、可動コンタクトホルダに対して可動であり、取り付けヘッドは、可動コンタクトホルダの変位の方向に平行な方向に変位されることが可能である。
好ましくは、取り付けヘッドは、可変長の伝達軸によって可動コンタクトホルダに連結されている。
有利には、上記伝達軸は、取り付けヘッドに固定されている第1の端部と、可動コンタクトに固定されている可動コンタクトホルダ内に形成されるネジ立て(tapping)と協働するように意図されたネジ切り(threading)を有する第2の端部とを備える。
一開発形態によれば、モジュール式電気スイッチングデバイスは、3つの単位スイッチングブロックを備え、上記ブロックの作動デバイスはそれぞれ、電気コンタクトの開放を制御するために作動ブロックによって同期的に制御される。
有利には、作動ブロックは、可動キーパに固定されるトレーを備え、上記トレーは、3つの取り付けフックを有し、これらの取り付けフックはそれぞれ、1つの単位スイッチングブロックの可動コンタクトに固定された可動コンタクトホルダのスナッグの取り付けヘッドと協働するように意図されている。
一開発形態によれば、モジュール式電気スイッチングデバイスは、作動ブロックの筐体上に位置付けられ取り外し可能に固定される取り外し可能電気制御モジュールを備え、上記モジュールは、広い電源電圧範囲にわたってアクチュエータの反復的な不変の動作を保証するための電子制御手段を備える。
一開発形態によれば、モジュール式電気スイッチングデバイスは、取り外し可能熱保護モジュールを備え、上記取り外し可能熱保護モジュールは、少なくとも1つの電流センサが1つの単位スイッチングブロックの接続ランドの周囲に位置付けられるように意図された筐体を有し、上記モジュールは、スイッチングブロックと接続端子ブロックとの間に取り外し可能に挿入され、上記モジュールは、自己給電のためにおよび電流センサによって実施される測定を送信するために、取り外し可能電気制御モジュールと自動的に接続されるように意図された通信および電力供給手段を備える。
本発明による電気スイッチングアセンブリは、複数の導電体を備え、これらの導電体はそれぞれ、2つのモジュール式コンタクタの2つの基部(base)の第2の空洞内に位置付けられている。
他の利点および特徴は、非限定例として与えられ、添付の図面に示される、本発明の特定の実施形態の以下の説明からより明瞭になる。
本発明によるモジュール式電気スイッチングデバイスの斜視図である。 組み立て中の図1によるモジュール式電気スイッチングデバイスの斜視図である。 組み立てられていない位置にある図2によるスイッチングブロックおよび作動ブロックの断面図である。 組み立て中の位置にある図2によるスイッチングブロックおよび作動ブロックの断面図である。 図1によるモジュール式電気スイッチングデバイスの作動ブロックの分解斜視図である。 図5Aによるモジュール式電気スイッチングデバイスの作動ブロックの斜視図である。 本発明によるコンタクト圧縮距離を設定するための方法のステップの間の単位スイッチングブロックの断面図である。 本発明によるコンタクト圧縮距離を設定するための方法のステップの間の単位スイッチングブロックの斜視図である。 本発明によるコンタクト圧縮距離を設定するための方法のステップの間の単位スイッチングブロックの断面図である。 本発明によるコンタクト圧縮距離を設定するための方法のステップの間の単位スイッチングブロックの斜視図である。 本発明によるコンタクト圧縮距離を設定するための方法のステップの間の単位スイッチングブロックの断面図である。 本発明によるコンタクト圧縮距離を設定するための方法のステップの間の単位スイッチングブロックの斜視図である。 開位置にある単位スイッチングブロックの断面図である。 閉位置にある単位スイッチングブロックの断面図である。 取り付け中の本発明によるモジュール式電気スイッチングデバイスの部分断面図である。 取り付け中の本発明によるモジュール式電気スイッチングデバイスの部分断面図である。 本発明によるスイッチングブロックの単位スイッチングブロックの特定の実施形態の組み立てられた2つの半殻を示す図である。 組み立て中の図11によるスイッチングブロックの2つの半殻を示す図である。 本発明の一実施形態によるスイッチングブロックの基部の斜視図である。 本発明によるスイッチングブロックの単位スイッチングブロックの別の特定の実施形態の組み立てられた2つの半殻を示す図である。 組み立て中の図14によるスイッチングブロックの2つの半殻を示す図である。 一実施形態によるスイッチングブロックの部分的な断面の斜視図である。 単位スイッチングブロックのスイッチング手段の異なる特定の実施形態の斜視図である。 単位スイッチングブロックのスイッチング手段の異なる特定の実施形態の斜視図である。 反転スイッチタイプモードにおけるモータの上流に配置されている2つのスイッチングデバイスの配線図である。 非機能的な実施形態による、図19による配線図である。 反転スイッチタイプモードにおいて配線されている2つのスイッチングデバイスの側面斜視図である。 反転スイッチタイプモードにおいて配線されている2つのスイッチングデバイスの側面斜視図である。 反転スイッチタイプモードにおいて配線されている2つのスイッチングデバイスの側面斜視図である。 反転スイッチタイプモードにおいて配線されている2つのスイッチングデバイスの側面斜視図である。 反転スイッチタイプモードにおいて配線されている2つのスイッチングデバイスの側面斜視図である。 反転スイッチタイプモードにある2つのモジュール式スイッチングデバイスを連結するのに使用される連結バーの斜視図である。 反転スイッチタイプモードにある2つのモジュール式スイッチングデバイスを連結するのに使用される連結バーの斜視図である。 本発明の第1の特定の開発モードにおける補助コンタクトブロックの斜視図である。 本発明の第1の特定の開発モードにおける補助コンタクトブロックの斜視図である。 本発明の第2の特定の開発モードにおける補助コンタクトブロックの斜視図である。 本発明の第2の特定の開発モードにおける補助コンタクトブロックの斜視図である。 図29Aおよび図29Bによる補助コンタクトブロックの制御手段の変形実施形態の斜視図である。 図29Aおよび図29Bによる補助コンタクトブロックの制御手段の変形実施形態の斜視図である。 本発明によるモジュール式スイッチングデバイスの作動ブロックの可動アセンブリ220の変形実施形態の斜視図である。 本発明によるモジュール式スイッチングデバイスの作動ブロックの可動アセンブリ220の変形実施形態の斜視図である。
図1に示すものとしての本発明によるモジュール式電気スイッチングデバイス1は、作動ブロック200と関連付けられているスイッチングブロック100を備える。
モジュール式電気スイッチングデバイス1は好ましくは、コンタクタである。コンタクタまたはスイッチングデバイスまたはモジュール式電気スイッチングデバイスという用語は以降、区別することなく使用される。
本発明の好ましい実施形態によれば、本発明によるモジュール式コンタクタ1は、作動ブロック200がスイッチングブロック100上に取り外し可能に固定されることを可能にする迅速固定手段を備える。
さらに、図10Aおよび図10Bに示すような、本発明の好ましい実施形態によれば、作動ブロック200は、取り外し可能電気制御モジュール250に接続されている作動モジュール230を備える。
取り外し可能電気制御モジュール250は、制御電子回路によって給電される電気制御手段を含むことができる。取り外し可能電気制御モジュール250または取り外し可能電子制御モジュール250という用語は以降、区別することなく使用される。
作動モジュール230は、既知のように、より詳細には、固定ヨーク201と、2つの位置、すなわち開位置および閉位置の間で固定ヨーク201に対して変位されるのに適した可動キーパ202とを備える電磁タイプのアクチュエータを含む。電磁アクチュエータはまた、制御電流が通過すると、可動キーパ202をその開位置から閉位置へと変位させることを可能にする作動コイルをも備える。
伸縮バネ204が、可動キーパ202をその閉位置からその開位置へと変位させることを可能にする。図3および図4に示すような特定の実施形態によれば、伸縮バネ204は、回転レバー205を介して可動キーパ202に対して作動する。
図5Aおよび図5Bに示すアクチュエータの好ましい開発形態によれば、固定キーパ201は、2つの外側ブランチおよび外側ブランチの第1の端部に固定されている横キーパを備えるU字形状断面を備える。
アクチュエータは、好ましくは2つの電気的に連結されている制御巻線203を備える作動コイルを備える。2つの巻線はそれぞれ、U字形状磁気ヨークの外側ブランチのものと実質的に統合される縦軸を備える。実際に、上記制御巻線203は、磁気ヨーク201の外側ブランチ上に配置される絶縁フレームに巻装される。2つの制御巻線203は好ましくは同一である。
図5Aおよび図5Bに示すような本発明の一実施形態によれば、伸縮バネ204は、可動アセンブリ220をその閉位置からその開位置へと変位させるのに適している。図5Bに示すように、可動アセンブリ220は、トレー211内に位置付けられているアクチュエータの可動キーパ202を備える。伸縮バネが、トレー211に固定されている多機能レバー215に対して作動する。上記多機能レバー205は、摩擦を低減しながら3つの電源極を同時に閉じることを可能にするために、可動キーパ202の平衡を管理するように構成されている。
図29Aおよび図29Bに示すように、多機能レバー205は、補助コンタクトブロックを駆動し、モジュール式電気スイッチングデバイス1の正面に指示を提供することも可能にする。
図31Aおよび図31Bに示すように、多機能レバー205は、2通りに制御することができる。図31Aに示すように、ねじりバネ206が使用されて、多機能レバーが動作位置に保持される。図31Bに示すように、圧縮バネが使用されて、多機能レバーが動作位置に保持される。
アクチュエータはまた、好ましくは、U字形状磁気ヨークの外側ブランチ上に固定される極板215をも備える。上記板は、アクチュエータ磁気挙動を改善することを可能にする。
アクチュエータは、単安定または双安定タイプとすることができる。双安定アクチュエータの場合、上記アクチュエータは、好ましくは2つの極板215の間に配置される少なくとも1つの永久磁石を備える。
図示されていない本発明の一開発形態によれば、磁気ヨーク201は、2つの外側ブランチと、少なくとも1つの中央ブランチと、外側ブランチおよび中央ブランチの第1の端部に固定されている横キーパとを有するE字形状断面を備える。可動キーパは、外側ブランチの第2の端部に面して配置され、並進して変位される。可動キーパもまた、2つの外側ブランチと、少なくとも1つの中央ブランチと、外側ブランチおよび中央ブランチの第1の端部に固定されている横キーパとを備えるE字形状断面を備える。E字形状磁気ヨークの中央ブランチのものと実質的に統合される縦軸を備える制御コイル。実際に、上記制御コイルは、磁気ヨークの中央ブランチ上に配置されている絶縁フレームに巻装されている巻線を備える。
アクチュエータは作動モジュール230の筐体内に位置付けられる。作動コイルの制御巻線203は、取り外し可能電気制御モジュール250の適応的接続手段と接触するように意図された接続端子207を備える。特に図5Bに示すように、各制御巻線203は、2つの接続端子207を備える。
図28Aに示すような第1の例示的な実施形態によれば、2つの制御巻線203の4つの接続端子207は好ましくは整列される。
図5Bに示すような第2の例示的な実施形態によれば、2つの制御巻線203の4つの接続端子207は好ましくは、対角線上に整列される。端子207のこれら2つの配列は、特に、取り外し可能電気制御モジュール250の異なる構成に適応することを可能にする。
本発明のこの好ましい実施形態によれば、取り外し可能電気制御モジュール250は、制御電子回路によって給電される電子制御手段を含む。取り外し可能電子制御モジュール250はこのとき、広い電源電圧範囲にわたってアクチュエータの反復的な不変の動作を保証するように意図されている。上記取り外し可能電子制御モジュールは、作動モジュール230の筐体上に位置付けられ固定される。上記筐体上に位置付けられると、制御巻線203の接続端子207が、取り外し可能電子制御モジュール250の適応的接続手段と自動的に相互接続される。好ましい実施形態によれば、適応的接続手段は、取り外し可能電気制御モジュール250のプリント回路基板PCBに直接組み込まれる。使用される電子制御手段のバージョンに応じて、また、モジュール式コンタクタの制御電圧に応じて、アクチュエータの磁気ヨーク201の2つの外側ブランチ上にうまく分散された2つの制御巻線203の間の接続を、直列または並列に成すことができる。適応的接続手段は、取り外し可能電気制御モジュール250を作動モジュール230に接続するときに、2つの制御巻線203の直列または並列の接続を可能にする。したがって、適応的接続手段は、この応用形態のすべてに共通である作動コイルを保持しながら、この応用形態の需要に幅広く適応することを可能にする。
適応的接続手段の第1の特定の実施形態によれば、取り外し可能電気制御モジュール250のプリント回路基板(PCB)は、制御巻線203の端子207を直列に接続するために設計および構成されている電気トラックを備える。
適応的接続手段の第2の特定の実施形態によれば、取り外し可能電気制御モジュール250のプリント回路基板(PCB)は、制御巻線203の端子207を並列に接続するために設計および構成されている電気トラックを備える。制御巻線203に対する制御コマンドおよび電力供給は、これらの接続端子207を介して通過する。
この取り外し可能電気制御モジュール250は、目標とされる応用形態に応じて(特にネットワーク電圧に応じて)いくつかの変形形態を含んでもよい。
上記モジュールは好ましくは、コンタクタまたは熱保護装置を備えたコンタクタ(スタータ)に最後に取り付けられる。したがって、設置されるべき電気制御モジュールの最終的な選択によって、設置者は、遅延差別化を行うことが可能である。この取り外し可能電気制御モジュール250にはまた、たとえば、設置の管理コンピュータ、または構成ツールとの通信を可能にする接続を設けることができる。
本発明によるコンタクタ1のスイッチングブロック100は、1つまたは複数の電極を備える。図1および図2に示す実施形態によれば、コンタクタは、3つの電極を備え、それゆえ、3極コンタクタと呼ばれる。一般的にスイッチングバルブとも呼ばれる単位スイッチングブロック80はこのとき、各電極と関連付けられる。3つの単位スイッチングブロック80はこのとき、単位スイッチングブロック80の作動デバイス34に対して作動する作動ブロック200によって同期的に制御される。
特定の実施形態によれば、スイッチングブロックは、同期的に同時に制御することができる。言い換えれば、すべてのブロックはこのとき、同時に変位される。
別の特定の実施形態によれば、スイッチングブロックは、同期的に非同時に制御することができる。言い換えれば、すべてのブロックは作動ブロックの作動によって変位されるが、各ブロックの変位の間には時間オフセットが観察される。この時間オフセットは再現可能であり、制御される。
図12および図15に示すように、本発明による単位スイッチングブロック80は、2つの半殻80Aによって形成される筐体31を備える。筐体31の2つの半殻80Aは好ましくは、成形プラスチック材料から作成される。電気コンタクトが筐体31の内部に位置付けられる。半殻80Aは組み立てられて、参照符号XZの縦平面内に展開する実質的に平行六面体の形態のアセンブリを形成する。
特定の実施形態によれば、筐体31を形成する2つの半殻80Aは好ましくは、同一の形態である。一例として、「同一の形態」は、好ましくは成形によって製造される2つの半殻がまったく同一のダイから得られるという事実を意味するものと理解されるべきである。これによって、単一の可変部および1回の投資を管理すればよいという産業上の利点がもたらされる。筐体31はこのとき、縦平面XZに平行に配列される2つの主面81を備える。上記筐体は、2つの側面82、上面83および底面84をさらに備える。
図16および図17に示すように、単位スイッチングブロック80は、それぞれ接続ランド45によって電気接続端子ブロック500に連結されている2つの固定コンタクト32から構成される電気スイッチング手段30を備える。2つの固定コンタクト32はそれぞれ、電気コンタクト領域37を備える。電気スイッチング手段30はこのとき、筐体31の内部容積、すなわち、2つの半殻80Aによって区切られる内部容積内に位置付けられる。
電気スイッチング手段30は、縦軸Xに沿った細長い本体を備えるブリッジの形態の可動コンタクト33をさらに備える。この実施形態によれば、可動コンタクトブリッジ33は、各々がスイッチング手段の閉位置において固定コンタクト32のコンタクト領域37とそれぞれ協働することができる2つのコンタクト領域36がその上に位置付けられる2つの端部を備える。
「可動コンタクト」および「可動コンタクトブリッジ」という用語は以降、本明細書において区別されない。
この閉位置において、特に螺旋バネのような弾性手段25が、コンタクト領域36および37の間で、良好な状態で電流が確立され流れることを保証するための、十分な接触圧を保証することを可能にする。弾性手段25は一般的に、ポールスプリングと呼ばれる。この接触圧はまた、余分に過熱することなく電流を持続的に流し、十分な電気的耐久性を保証するためにも提供される。
したがって、固定コンタクト32のコンタクト領域37および可動コンタクト33と関連付けられるコンタクト領域36が中に配置される空間に対応する、2つの開口容積35が画定される。さらに、各開口容積35は、消弧室と関連付けられる。開口容積35に対して開いている消弧室は、参照符号XZの縦幾何平面の両側に配置されている2つの平行な壁、開口容積35から離れている後壁、底壁および上壁によって区切られる。
消弧室の一実施形態によれば、上記室は、参照符号XZの縦幾何平面に対して直角になっている少なくとも2つの金属平板40のスタックを備えることができる。これらのフィンと呼ばれるこれらの金属板は、アークを消イオンするように意図されている。金属板40は好ましくは、強磁性材料から作成される。上記フィンは、アークに対して強磁吸引力を及ぼす傾向にある。上記フィンは、実質的に矩形形状であり、縦軸および中央軸を備える。
図18に示すような消弧室の別の特定の実施形態によれば、上記室は、強磁性材料から成る2つのフランジ68によって区切られる。2つの横フランジ68は平行であり、中央縦平面XZの両側に配置される。2つの横フランジ68は、可動ブリッジ33の端部の一方の枠組みを、開位置と閉位置との間の変位全体にわたって構成するように配列される。言い換えれば、2つの横フランジ68は、可動コンタクトブリッジ33の変位を可能にするように互いから離間される。上記フランジ68の内壁は、絶縁材料の層を含む。フランジ68に絶縁材料の層を位置付けることによって、上記フランジ68の内壁上にアークが付着するのを回避することが可能である。これらの層は好ましくは、ガソゲン材料から作成される。
消弧室はまた、平面XZに対して直角に配置されている後壁72によっても区切られる。上記後壁は、コンタクト領域36、37の開口容積の反対に位置付けられるように、開口容積35から離れている。後壁72は、実質的にU字形状の金属アセンブリを形成するように、2つの横フランジ68を連結する。後壁72は、2つのフランジを、それらの高さの一部にわたって連結する。
好ましくは、2つの横フランジ68は、可動コンタクトブリッジ33のコンタクト領域36の枠組みを全体にわたって構成するように、中央縦平面XZに平行な方向に延伸する。より具体的には、2つの横フランジ68は、消弧室24の内部の可動コンタクトブリッジ33のコンタクト領域36を完全に包囲するように延伸する。言い換えれば、フランジが長さ方向に展開することによって、電気コンタクトが開くときにイオン化粒子の流出を誘導するように、各開口容積35を横方向に閉じることが可能である。
各消弧室24の壁は、上部金属バッフル69を含むことができる。
図18に示すように上記バッフルは、上記消弧室の金属壁の上部を形成するために、固定コンタクト32を後壁72に電気的に連結する。
変形実施形態によれば、可動コンタクトブリッジ33は、2つの端部の各々にアークホーン39を備える。上記アークホーンは、コンタクト領域を越えて消弧室の後壁72に向かって延伸する。例示的な実施形態によれば、アークホーン39は、可動コンタクトブリッジ33の縦軸Xに対して傾いている。
単位スイッチングブロック80の筐体31は、コンタクタ1のスイッチングブロック100の基部110内に位置付けられるように意図されている。基部110は、単位スイッチングブロック80がその中に位置付けられる第1の空洞120を有する内面を備える。筐体31の底面84はこのとき、基部110の第1の空洞120内に面して位置付けられる。主面81は基部110の分離隔壁111に取り付けられる。したがって、基部110の外端に位置付けられる分離隔壁111は、モジュール式電気スイッチングデバイス1の壁を形成する。
基部110は、それぞれ単位スイッチングブロック80と協働するように意図された少なくとも3つの区画を有する第1の空洞120を備える。各単位スイッチングブロック80は、基部110と協働して、基部の外部のノイズまたはイオン化ガスなしにスイッチングすることを可能にする消弧性ガスのための少なくとも1つの流出チャネルを生成する。
図11〜図13に示すような単位スイッチングブロックの特定の実施形態によれば、本発明による2つの半殻は、消弧性ガスのための2つの流出チャネルを区切るために、モジュール式電気スイッチングデバイス1の基部110の第1の空洞120の区画と協働するように意図されている。各流出チャネルはこのとき、半殻80A内に生成される開口86によって、筐体31の内部容積に連結される。半殻はそれぞれ、消弧性ガスのための流出チャネルを区切るために、モジュール式電気スイッチングデバイス1の基部110の第1の空洞120の区画と協働するように意図されたリブ85を備える。
図11〜図13に示すような第1の変形実施形態によれば、ともに組み立てられる2つの半殻80Aのリブ85は、接触面において、筐体31の底面84上の底部リブ805を形成する。底部リブ805は、縦平面XZに平行な方向に展開する。上記リブは、消弧性ガスのための2つの流出チャネルを区切るために、モジュール式電気スイッチングデバイス1の基部110の第1の空洞120と協働するように意図されており、各チャネルは、半殻80A内に生成される開口86によって筐体の内部容積に連結されている。実際に、単位スイッチングブロック80の筐体31はモジュール式電気スイッチングデバイス1の基部110内に位置付けられるように意図されている。筐体31の底面84はこのとき、基部110の第1の空洞120に面して位置付けられる。より詳細には、筐体31の底面84上に存在する底部リブ805は、空洞120とともに、消弧性ガスのための2つの流出チャネルを区切る。各チャネルは、半殻80A内に生成される開口86によって、筐体の内部容積に連結される。特定の実施形態によれば、開口86は好ましくは、筐体31の底面84を通過する。より具体的には、各半殻80Aはそれぞれ、貫通開口86を備える。消弧性ガスが外部に現れることを効率的に低減するために、穴を開けられたフィルタフィングブロックが各流出チャネル内に配置される。例示的な実施形態によれば、筐体31の貫通開口86の各々の上に、グリル87が配置される。底部リブ805は好ましくは、底面84に対して突出している。この特定の実施形態によれば、基部110の第1の空洞120の各区画は、中空リブ121を備える。筐体31から突出している底部リブ805はこのとき、2つの別個の流出チャネルを区切るためにスイッチングブロック80がモジュール式電気スイッチングデバイス1内に位置付けられるときに基部110の第1の空洞120の中空部分内に配置されるように配置される。底部リブ805は、凹形の部分および/または凸形の部分を備える。したがって、単位スイッチングブロック80の底面84は、ガスの流出チャネルの部分を、膨張する領域および収縮する領域が交互になるように、このチャネルに沿って変形することを可能にする形態を有する。このように膨張する領域および収縮する領域が交互になることによって、チャネル出口に現れる量を低減することが可能である。第1の空洞120の各区画は中空であり、それによって、消弧性ガスのための流出チャネルは、単位スイッチングブロック80の底面84の一部およびモジュール式電気スイッチングデバイスの基部110の一部によって形成される壁を備える。第1の空洞120の各区画は、単位スイッチングブロック80の筐体31の底面84に面して配置されるように意図された面上に備える。上記面は、2つの別個の流出チャネルを区切るために上記筐体から突出している底部リブ805が中に配置されるように意図された中空領域121を備える。さらに、基部110の第1の空洞120の各区画は、ガスのための2つの流出孔122が中に形成される壁を備える。各孔122は、流出チャネルの1つに連結される。
図14および図15に示すような第2の変形実施形態によれば、2つの半殻はそれぞれ、それらの主面81上にリブ85を備える。リブ85は好ましくは、主面81に対して後退されている。筐体31は、縦平面XZに平行な方向に展開する2つのリブ85を備える。上記リブは、モジュール式電気スイッチングデバイス1の基部110の第1の空洞120と協働するように意図されている。各チャネルは、半殻80A内に生成される開口86によって、筐体の内部容積に連結される。特定の実施形態によれば、開口86は好ましくは、筐体31の底面84を通過する。より具体的には、各半殻80Aはそれぞれ、貫通開口86を備える。
基部110は、フレームまたはDINレールタイプの固定レールと協働するように意図された外面をさらに備える。
一実施形態によれば、外面は、壁によって区切られる内部容積を有する第2の空洞130を備える。したがって、上記第2の空洞130は、上記基部110の外面と、スイッチングブロック80を位置付けるように意図された第1の空洞120との間に位置付けられる。
本発明の一開発形態によれば、第2の空洞130は、それぞれモジュール式コンタクタ1の主壁内に現れる第1の開口と、モジュール式コンタクタ1の接続ランド45に近接して現れる第2の接続開口132とを備える。
例示的な実施形態によれば、第2の空洞130の第1の開口は好ましくは、基部110の破断可能な壁の中に生成される。モジュール式電気スイッチングデバイスの用途に応じて、破断可能な部分は取り除かれ、または取り除かれない。図1および図2に示すように、第1の実施形態によれば、破断可能な部分は取り除かれていない。図21および図22に示すように、基部110の破断可能な部分は、導電体301のための通路を残すために、スイッチングデバイスの2つの主面上で取り除かれている。
第1の開口および第2の開口は、導電体301の通路が、第1のモジュール式コンタクタ1の少なくとも1つの電極を、第1のモジュール式コンタクタの電極と反対に配置されている第2のモジュール式コンタクタ2の電極に連結することを可能にする。
図21〜図25に示す実施形態によれば、第2の空洞130の内部容積は、実質的に平行六面体の形態であり、モジュール式コンタクタ1、2の外面に対する開放面を有する。
図21〜図27に示すような第1の特定の実施形態によれば、第2の空洞130は、単位スイッチングブロック80の接続ランド45に現れる少なくとも1つの接続開口132を備える端部を有する少なくとも1つのチャネルを備える。上記少なくとも1つのチャネルは、実質的に縦平面XZに対して直角の方向に延伸し、基部110全体を通過して上記基部の両側に現れる。例示的な実施形態によれば、上記少なくとも1つのチャネルは、2つの実質的に平行な端部を有する実質的に平行六面体の容積を備える。
好ましくは、第2の空洞130は、互いに平行に配列されている2つの実質的に同一のチャネルを備える。チャネルはそれぞれ、平行六面体の形態を有する。各チャネルの内部容積はこのとき、それぞれモジュール式コンタクタ1、2の主壁内に現れる第1の開口と、モジュール式コンタクタ1、2の接続ランド45に近接して現れる第2の接続開口132とを備える。さらに、2つのチャネルは隔壁によって分離される。上記隔壁は、下流から上流を分離するように意図されている。上記隔壁は、DINレールタイプの固定レールと協働するように意図され得る。したがって、第2の空洞130が2つのチャネルを備えるとき、各チャネルの2つの端部のうちの1つのみが、接続開口132を備える。第1のチャネルの第2の接続開口132はモジュール式コンタクタ1、2の上流にある接続ランドに近接して現れ、第2のチャネル130の第2の接続開口132はモジュール式コンタクタ1、2の上流にある接続ランドに近接して現れる。
第2の空洞130が平行六面体の形態の単一のチャネルを含む場合、接続開口132は、チャネルの2つの平行な端部内に配置され、各端部はそれぞれ、反転バーセットの反転バーの1つが通過するのに適した接続開口を備える。
図示されていない第2の特定の実施形態によれば、第2の空洞130は、それぞれ基部110の側面に切られた2つのスロットを備える。これらのスロットはそれぞれ、単位スイッチングブロック80の接続ランド45に現れる。各スロットは、1つまたは複数の反転バー301を含む反転バーセット300全体を受け入れるように意図されている。
図1に示すように、モジュール式電気スイッチングデバイス1は、1つまたは複数の障害検出デバイス、特に熱検出デバイスをさらに備えることができる。検出デバイスは、アクチュエータを介して電気コンタクトの開放を制御するために、作動ブロック200に連結されている。図1に示すような本発明の一実施形態によれば、モジュール式電気スイッチングデバイス1は、取り外し可能熱保護モジュール400を備える。
図1および図2に示すように、本発明による取り外し可能熱保護モジュール400は、環状形態の1つまたは複数の電流センサが中に位置付けられている筐体を備える。上記センサは、スイッチングブロック100の単位スイッチングブロック80の接続ランド45の周囲に位置付けられるように意図されている。電流センサはRowgoskiタイプのものであり得る。図1および図2に示す特定の実施形態によれば、取り外し可能熱保護モジュール400は、3極モジュール式コンタクタに適合されており、したがって、3つの単極スイッチングブロック80の接続ランド45に取り付けることによって位置付けられることを可能にする3つの開口401を備える。図2に示すように、取り外し可能熱保護モジュール400は、スイッチングブロック100と接続端子ブロック500との間に挿入されるようにモジュール式コンタクタ1に組み込まれるという特別な特徴を有する。
本発明による取り外し可能熱保護モジュール400は、特有の電力供給手段を有しないという特別な特徴を有する。本発明の好ましい実施形態によれば、取り外し可能熱保護モジュール400は、作動ブロック200の取り外し可能電気制御モジュール250と自動的に接続されるように意図された通信および電力供給手段402を備える。したがって、これらの通信および電力供給接続手段402は、取り外し可能熱保護モジュール400に給電すること、および、電流センサによって実施される測定を送信することの両方に適している。本発明のこの実施形態によれば、取り外し可能電気制御モジュール250を作動ブロック200の筐体上に位置付けることによって、取り外し可能熱保護モジュール400の電流センサと取り外し可能電気制御モジュール250を自動的に接続し、それらの間で電力を供給することが可能になる。
本発明の好ましい実施形態によれば、作動ブロック200をスイッチングブロック100と迅速に固定するための手段は、作動ブロック200の可動キーパ202に固定されている第1の部分と、スイッチングブロック100に固定されている第2の部分とを備える。
迅速固定手段は、スイッチングブロック100を作動ブロック200に取り付け固定するように意図された少なくとも1つの結合フック214を備える。
上記結合フック214は、電磁アクチュエータの可動キーパ202に固定され、スイッチングブロック100の可動コンタクト33の作動デバイス34と協働して、可動キーパ202の動きを可動コンタクト33に伝達するのに適している。
したがって、本発明の好ましい実施形態によれば、結合フック214は、作動ブロック200のスイッチングブロック100との固定、および、可動キーパ202の動きの、電磁アクチュエータからスイッチングブロック100の単位スイッチングブロック80の可動コンタクトブリッジ33への伝達の両方に向けて意図されている。
可動コンタクト33の作動デバイス34は、可動コンタクト33に固定されている可動コンタクトホルダ38を備える。上記可動コンタクトホルダ38は、取り付けヘッド51に連結される。本発明の一実施形態によれば、可動コンタクト33は好ましくは、可動コンタクトホルダ38にスライド式に載置される。
既知のソリューションとは対照的に、可動コンタクトホルダ38は、単位スイッチングブロック80の一体部分を形成し、作動ブロック200の電磁アクチュエータの可動部分の一部を形成するものではない。したがって、各単位スイッチングブロックはそれぞれ、可動コンタクト33に固定される可動コンタクトホルダ38を備える。図2に示すように、本発明によるモジュール式コンタクタ1のスイッチングブロック100は、それぞれ可動コンタクトホルダ38を有する3つの単位スイッチングブロック80を備える。各単位スイッチングブロックはこのとき、他の単位ブロックに対して自律して動作する。
一実施形態によれば、結合フック214は、それぞれ可動キーパ202の、閉位置から開位置への、およびその逆の動きを可動コンタクトに伝達するのに適している座面をそれぞれ備える第1のエッジおよび第2のエッジを有する内面を備える。
結合フック214は好ましくは、2つの実質的に平行なエッジを有するC字形状プロファイルを有する。
結合フック214の第1のエッジは、コンタクトホルダ38に固定される取り付けヘッド51を受け入れるように意図されたスロットを備える。第1のエッジは、特に可動キーパ202の閉位置からその開位置への第1の運動方向における可動キーパ202の動きを可動コンタクト33の可動コンタクトホルダ38に伝達するように意図された座面を備える。第2のエッジは、特に可動キーパ202の開位置からその閉位置への第2の運動方向における可動キーパ202の動きを可動コンタクト33の可動コンタクトホルダ38に伝達するように意図された座面を備える。
本発明の一開発形態によれば、固定手段210は、可動キーパ202に固定されるように意図されたトレー211を備える。特定の実施形態によれば、トレー211は、第1の面上にカウンターボアを備える。可動キーパ202の一部は、上記カウンターボア内に皿モミ加工することによって位置付けられるように意図されている。固定手段210は、カウンターボアの壁および可動キーパ202の一部を通過する取り外し可能固定キー212を備える。例示的な実施形態によれば、トレー211のカウンターボアの形態は、可動キーパ202のU字形状可動キーパの外側ブランチを固定する横キーパを受け入れるために、実質的に矩形である。上記横キーパは、可動キーパ202をトレー211と固定するときに取り外し可能固定キー212が通ることを可能にする貫通孔を備える。
特定の実施形態によれば、トレー211は、単位スイッチングブロック80の可動コンタクト33に固定されている可動コンタクトホルダ38の取り付けヘッド51と協働するようにそれぞれ意図された3つの結合フック214を備える。本発明のこの特定の実施形態によれば、3つの単位スイッチングブロック80はこのとき、単位スイッチングブロックに対して作動する作動ブロック200によって同期的に制御される。上記で規定したように、単位スイッチングブロック80は、同期して同時に、または同期して非同時に制御され得る。各単位スイッチングブロック80は、作動ブロック200に連結され、可動コンタクトブリッジ33を縦軸Xに対して直角の方向に並進して変位することによって、コンタクト32、33の開放に応じて制御される。可動コンタクトブリッジ33は、電気コンタクトの開位置と閉位置との間で変位される。
従来技術のソリューションとは対照的に、複数の異なる単位スイッチングブロック80の開放に対する協働は、作動ブロック200によって直接もたらされ、特に単位スイッチングブロックを連結する制御軸のような追加の手段によってはもたらされない。したがって、本発明のソリューションによれば、作動ブロック200が固定ブロック100から取り外されるとき、各単位スイッチングブロック80は固定ブロック100の基部110から直接取り外され得る。この取り外しは、他の単位スイッチングブロック80の取り外しから独立して実施され得る。
本発明によるモジュール式コンタクタ1はこのとき、作動ブロック200がスイッチングブロック100上に取り外し可能に固定されることを可能にする迅速固定手段210を備える。
好ましい実施形態によれば、結合フック214は、作動ブロック200をスイッチングブロック100に取り付けるのに必要な遊びをなくすのに適している遊び取り手段を備える。したがって、これらの遊び取り手段は、連鎖的な寸法の低減が観察されることを保証する。
遊び取り手段は、結合フック214の第2のエッジに実質的に平行に位置付けられる弾性羽根213を含む。上記弾性羽根213は、可動コンタクト33に固定されている可動コンタクトホルダ38に連結される取り付けヘッド51と接触するとすぐに方向Zに変形されることによって、羽根ダンパのように動く。言い換えれば、遊び取りは、可動コンタクトの電気的または機械的操作の間に複数の異なる部分の相対変位を回避することを可能にするようにもたらされる。したがって、遊び取り手段は、高レベルの機械的耐久性を達成することを可能にする。図示されていない変形実施形態によれば、単一の弾性遊び取り羽根が使用されてもよく、このとき、これは3つすべての単位スイッチングブロックに共通であってもよい。
図5Aに示すような実施形態によれば、弾性羽根213はトレー211の筐体内に位置付けられる。弾性羽根213は好ましくは金属であり、折り畳みによって製造される。上記羽根は、上記羽根の一切の変位を制限するためにトレー211の内部に配置されるように意図された位置決めスナッグを備える。
弾性羽根213は二重の機能を有する。弾性羽根は、一方ではトレー211と取り付けヘッド51との間の遊びを埋め合わせることを可能にし、他方では、トレー211と電磁アクチュエータの可動キーパ202との間の遊びを埋め合わせることを可能にする。弾性羽根213の波状の形態には、取り付けヘッド51が可動アセンブリ220の軸内に配置され、2つの部分が互いに正確に組み立てられていることを裏付けるスナップばめ、またはハードポイントの感覚を設置者が感じることを可能にするという効果がある。
図4、図5および図6に示すような本発明の一実施形態によれば、単位スイッチングブロック80の各可動ブリッジ33は、電磁アクチュエータの可動キーパ202のトレー211の結合フック214に連結されるように意図された取り付けヘッド51を備える。取り付けヘッド51は、C字形状結合フック214の2つのエッジの座面と協働するように意図された座面を備える。特定の一実施形態によれば、取り付けヘッドは、結合フック214の2つのエッジの間に位置付けられることになる。取り付けヘッド51は、伝達軸52によって可動コンタクトホルダ38に連結されている。したがって、伝達軸52は、結合フック214の第1のエッジのスロットの内部に位置付けられることになる。
本発明の好ましい実施形態によれば、取り付けヘッド51の位置は、可動コンタクトブリッジ33の変位の方向に従って、言い換えれば、縦軸Xに対して直角の方向において調整され得る。この調整によって、2つの固定コンタクト32の電気コンタクト領域37と可動コンタクトブリッジ33のコンタクト領域36との間のコンタクト圧縮距離を最適化することが可能である。
各単位スイッチングブロック80の可動コンタクトブリッジ33は、電気コンタクトの開位置と閉位置との間で変位される。この目的は、所与の変位距離について、電気コンタクトが実際に閉位置にあることを保証することである。変位距離は、作動ブロック200の電磁アクチュエータによって設定される。
単位スイッチングブロック80の製作公差に応じて、可動コンタクトブリッジ33をコンタクトの開位置にある固定コンタクト32から分離する距離は、単位スイッチングブロック80ごとに異なり得る。
したがって、作動ブロック200のアクチュエータのまったく同一の変位距離について、可動コンタクトブリッジ33の最終的な位置は異なり得る。いくつかの可動スイッチングブリッジ33を同時に制御する単一のアクチュエータを有する多極コンタクタについて、すべての可動スイッチングブリッジが同じ閉位置に達していないことが可能である。言い換えれば、例として、単位スイッチングブロック80の可動スイッチングブリッジ33は、全体が閉位置になくてもよく、その一方では、他の単位スイッチングブロックの他の可動ブリッジ33がすでに閉位置にある。
コンタクトの圧縮距離の設定は、取り付けヘッド51とコンタクトの閉位置にある単位スイッチングブロック80の筐体31との間の機械的寸法が維持されることを保証することに存する。より具体的には、コンタクトの圧縮距離の設定は、取り付けヘッド51の座面と単位スイッチングブロック80の筐体31の基準面との間の寸法が維持されることを保証することに存する。本発明によれば、この寸法は、まったく同一のモジュール式コンタクタ1のすべての単位スイッチングブロックについて再現される。
圧縮距離は、取り付けヘッド51を可動コンタクトホルダ38に連結する伝達軸52を使用して設定される。本発明の一実施形態によれば、上記伝達軸52の長さは可変である。
本発明の特定の実施形態によれば、伝達軸52は、取り付けヘッド51に固定されている第1の端部と、ネジ切りを備える第2の端部とを備える。ネジ切りは、可動コンタクトブリッジ33に固定されている可動コンタクトホルダ38内に形成されるネジ立てと協働するように意図されている。伝達軸52の可動コンタクトホルダ38へのネジ込みを大きくまたは小さくすることによって、取り付けヘッド51が、単位スイッチングブロック80の筐体31に対して変位される。
取り付けヘッド51の例示的な実施形態によれば、後者は、設定ツール(図示せず)と協働するように意図された空洞を備える。設定ツールは、伝達軸52の長さを設定することを望むユーザによって操作されるように意図されている。図2および図10Aに示すように、取り付けヘッドは、たとえば、ドームヘッドプロファイルを備えてもよい。図16に示すように、取り付けヘッドは、たとえば、六角形プロファイルを備えてもよい。
単位スイッチングブロック80の電気コンタクトの圧縮距離を設定するための方法は、可動コンタクトホルダ38を、電気コンタクト32、33の閉位置に配置することに存する。コンタクトの圧縮距離は、摩耗防止と呼ばれることもある。この動作は一般的に、単位スイッチングブロック80の筐体31がスイッチングブロック110の基部111上に載置される前に手動で実施される。次のステップは、筐体31の外面と取り付けヘッド51の座面との間に設定テンプレート600を位置付けることに存する。筐体と取り付けヘッド51との間の距離が設定テンプレート600の厚さ未満であり、上記テンプレートを位置付けることが可能でない場合、特に、筐体31に対する伝達軸52のネジ込みを緩めることによって、伝達軸52が長くされる。逆に、筐体31と取り付けヘッド51との間の距離が設定テンプレート600の厚さよりも長い場合、上記テンプレートを位置付けることが可能でない場合、特に、筐体31に対する伝達軸52のネジ込みによって、伝達軸52が短くされる。伝達軸52の長さが設定されると、設定テンプレート600は取り外すことができる。
図6Aおよび図6Bに示すような設定方法の特定の実施形態によれば、第1のステップは、特に伝達軸52のネジ込みを最大値まで緩めることによって、伝達軸52の長さを最大値まで増大させることに存する。図7Aおよび図7Bに示すような第2のステップは、取り付けヘッド51の座面と単位スイッチングブロック80の筐体31の基準面との間に設定テンプレート600を位置付けることに存する。第3のステップにおいて、可動コンタクトホルダ38はその後、伝達軸52のネジ込みによって電気コンタクト32、33の閉位置へと運ばれる。図8Aおよび図8Bに示すように、取り付けヘッド51は、設定テンプレート600上に位置することによって仕上がり、可動コンタクトホルダ38は閉位置にくる。図9Aおよび図9Bに示す最後のステップにおいて、設定テンプレート600が取り外され、可動コンタクトホルダ38がコンタクト32、33の開位置に位置付けられる。
本発明の一実施形態によれば、各単位スイッチングブロック80上に可変長の伝達軸52が存在することによって、本発明によるまったく同一のモジュール式スイッチングデバイスの単位スイッチングブロック80の可動コンタクト33の開放に時間オフセットまたは同期をもたらすことも可能になる。
モジュール式スイッチングデバイスの電極の開放におけるこの時間オフセットは特に、1つの極の開放を他の2つに対して意図的に先行させることによって、3相製品の開放におけるコンタクトの摩耗を低減することを可能にする。
実際に、3相スイッチングにおいて、他の2つの前に切り替わる1つの電極が常に存在する。他の2つの極はこのとき、第1のスイッチングの後単相になったネットワークを遮断する。オフセットによって、常に、その後ゼロ電流に対して同期され得る同じ極における3相スイッチングを保証することが可能である。他の2つの極の開放は、これらの2つの極における最大アーク時間を低減するように、オフセットされる。
モジュール式スイッチングデバイスの電極の開放におけるこの時間オフセットはまた、特定の4相用途において、相に対する中性の開放における先行または遅延も可能にする。
設定方法の別の実施形態によれば、この動作は、単一、2極、3極または4極ベースで位置付けられるすべての単位スイッチングブロック80について同時に実施され得る。したがって、存在する極の数と関連付けられるテンプレートが使用される。この同じ実施形態において、1つまたは複数の極の開放における時間オフセットは、閉鎖が先行または遅延される必要がある極のオフセットを組み込んだテンプレートによって容易に生成することができる。
したがって、迅速固定手段によって、作動ブロック200に対するスイッチングブロック100の取り付けおよび/または取り外しを容易に実施することができ、これによって、特にスイッチングブロックに対する保守介入が容易になる。
さらに、スイッチングブロック100のプリセットの単位スイッチングブロックに対する作動ブロック200の位置決め基準が、コンタクトの摩耗防止の公差が大幅に低減することを保証し、保守介入の一部として単位ブロックを変える場合にもそうすることを可能にする。コンタクトの摩耗防止は、コンタクト圧縮とも呼ばれる。したがって、これには、任意の産業製品の製作公差にかかわりなく電気的耐久性に関する低い公差を保証する効果があり、同時に、コンタクト材料(銀ベース)を節約し、アクチュエータの消耗を低くすることを可能にする。
図2に示すように、本発明によるモジュール式コンタクタ1は、スイッチングブロックの接続端子45に接続されているように意図された接続端子ブロック500を備える。
図28A〜図30Bに示すような本発明の特定の実施形態によれば、電気スイッチングデバイス1は、追加の取り外し可能補助コンタクトブロック700を備える。これらのブロックは、取り外し可能であるという特定の特徴を有する。
取り外し可能補助コンタクトブロック700は、並進運動において変位されるトレー211を通じて可動アセンブリ220の動作軸216によって、または、回転運動において変位される多機能レバー205によってのいずれかで開放を受けて制御される可動コンタクトサポートMCSを備える。
図28Aおよび図28Bに示すような例示的な実施形態によれば、取り外し可能補助コンタクトブロック700は、電気スイッチングデバイス1の開状態または閉状態NO/NCを示すために、可動キーパ202の並進運動によって制御される。上記追加ブロックは、設置の位置に対して垂直に取り付けられる。
図29Aおよび図29Bに示すような例示的な実施形態によれば、取り外し可能補助コンタクトブロック700は、多機能レバー205の回転運動によって制御される。追加ブロックは、設置の位置に対して正面に取り付けられる。
図30Aおよび図30Bに示すような変形実施形態によれば、多機能レバー205は、特定形態のフラグ型を介して、電気スイッチングデバイス1の開状態を示す機能を提供することができる。電気スイッチングデバイス1の位置のこの機械的視覚化は、フラグ208を備えるレバー205の角度変位によってもたらすことができる。
図21および図22に示すように、本発明は、上記で定義したような2つのモジュール式コンタクタ1、2を備えるスイッチングアセンブリ1000に関する。スイッチングアセンブリ1000の上記モジュール式コンタクタ1、2は、それらの主面の1つによって取り付けられるように、隣り合って配置される。さらに、2つのモジュール式コンタクタ1、2は電気的に接続される。スイッチングアセンブリ1000は、それぞれ2つのモジュール式コンタクタ1、2の2つの基部110の第2の空洞130の内部に位置付けられている導電体301を備える。第1のモジュール式コンタクタ1の電極を第2のモジュール式コンタクタ2の電極に連結する導電体301は、剛性または半合成導体301を含む。
接続アセンブリの特定の実施形態によれば、第2の空洞130の内部容積は、図21および図22に示すような反転スイッチモードに従って2つのモジュール式コンタクタ1、2を連結するのに適した反転バーセット300を受け入れるように意図されている。図22に示すように、反転バーセット300によって連結設定される2つのコンタクタ1、2は、3極タイプのコンタクタである。バーセット300はこのとき、それぞれ2つのコンタクタの2つの接続ランド45を連結する6つの反転バー301を含む。図21〜図27に示すように、スイッチングアセンブリ1000の導電体301は、それぞれ3つの反転バー301を含む2つのグループ300に編成される。有利には、まったく同一のグループ300の導電体301が、クランプ302によって固定される。
このとき、単位スイッチングブロック80の接続ランド45に現れる第2の空洞130の各接続開口132を、反転バーセット300の反転バー301のうちの1つが通過する。したがって、各接続開口132は、接続ランド45と反転バーとの間の電気的接触を行うことができるように、反転バーを接続ランド45とともに通し位置付けることを可能にする。図23〜図25に示すようなこの第1の特定の実施形態によれば、反転バーセット300の反転バー301の配置は、基部110の外面を通じて行われる。反転バー301の端部を接続開口132へとスライドさせた後、バーセット300は、第2の空洞130の内部に位置付けられるようになるために、わずかな回転を受ける。
図示されていない第2の特定の実施形態によれば、反転バーセット300の反転バー301の配置は、基部110の背面を通じて直接行われる。反転バーセット300は第2の空洞130のスロット内に、反転バーセット300をスロット内にスライドさせることによって位置付けられる。反転バー301の端部がその後、接続ランド45に直接取り付けられる。
この3極反転スイッチモードは、電気モータの制御に特に適している。特定の実施形態によれば、第1のモジュール式コンタクタ1の第1の電極の上流の接続ランド45は、第2のモジュール式コンタクタ2の第1の電極の上流の接続ランド45に連結される。
さらに、第1のモジュール式コンタクタ1の第1の電極の下流の接続ランド45は、第2のモジュール式コンタクタ2の第3の電極の下流の接続ランド45に連結される。第1のモジュール式コンタクタ1の第2の電極の上流の接続ランド45は、第2のモジュール式コンタクタ2の第2の電極の上流の接続ランド45に連結される。第1のモジュール式コンタクタ1の第2の電極の下流の接続ランド45は、第2のモジュール式コンタクタ2の第2の電極の下流の接続ランド45に連結される。第1のモジュール式コンタクタ1の第3の電極の上流の接続ランド45は、第2のモジュール式コンタクタ2の第3の電極の上流の接続ランド45に連結される。最後に、第1のモジュール式コンタクタ1の第3の電極の下流の接続ランド45は、第2のモジュール式コンタクタ2の第1の電極の下流の接続ランド45に連結される。
さらに、この実施形態は、電源の反転のために意図される4極コンタクタ(図示せず)に適用することができる。
したがって、本発明による2つのモジュール式コンタクタの反転スイッチモードにおける接続モードによれば、2つのバーセット300がコンタクタの内部に配置される。この革新的な構成は、電気設備の全量を含まないことを可能にする。これによって、バーセットが外部に設置される(図19)ことによって、電気キャビネット内でコンタクタを配線するときに問題が生じる従来技術のソリューションにまさる重大な利点がもたらされる。実際に、これらの電気キャビネット内のスペースは常に制限されている。
さらに、本発明によるモジュール式コンタクタ1、2の内部の反転バーセットのこの構成によってまた、図21および図22に示すように、2つのモジュール式コンタクタ1、2のうちの一方の中に取り外し可能測定および熱保護モジュール400を組み込むことも可能である。
このように2つのコンタクタ1、2のうちの一方に取り外し可能熱保護モジュール400を組み込むことは、図19に示すような既知の配線では不可能である。実際に、ユーザが図19に示すような反転スイッチタイプのモードで配置されている2つのコンタクタの配線を、図20に示すように、2つのコンタクタのうちの一方に熱保護装置(熱動継電器)を組み込むことによって変換しようと試行した場合、非機能的な配線が得られる。実際に、この十分でない実施形態によれば、モータがコンタクタ番号2によって給電されるとき、熱動継電器にはもはや電流が流れず、それゆえ、モータの熱状態を示すことができない。
図21および図22に示すように、スイッチングアセンブリ1000のモジュール式コンタクタのうちの一方2は、取り外し可能熱保護モジュール400を一切含まない。上記モジュール式コンタクタ2は、取り外し可能熱保護モジュール400を備えていないスイッチングブロック100と関連付けられる作動ブロック200を備える。
本発明は、電子制御装置を有するコンタクタまたはスタータタイプの多極スイッチング装置向けに特に意図されている。これらの装置の単純化されたモジュール式構造を有するアーキテクチャによって、デバイスの容量内に1つまたは複数のスイッチングブロックおよび取り外し可能熱保護装置を収容することが可能である。このアーキテクチャは、電気、電子または電気機械にかかわらず、様々なモジュール式要素の容易で分化された保守管理を可能にする。

Claims (15)

  1. 複数の単位スイッチングブロック(80)を有し、前記複数の単位スイッチングブロックはそれぞれ、可動コンタクト(33)と協働可能な少なくとも1つの固定コンタクト(32)を備えるスイッチングブロック(100)と、
    固定ヨーク(201)と、前記電気コンタクト(32、33)の開位置と閉位置との間で前記固定ヨーク(201)に対して変位されるのに適した可動キーパ(202)とを有する電磁アクチュエータを備える、前記複数の単位スイッチングブロック(80)の作動ブロック(200)と、
    前記作動ブロック(200)が前記スイッチングブロック(100)上に固定されることを可能にする手段と、
    を備えるモジュール式電気スイッチングデバイス(1)であって、
    前記モジュール式電気スイッチングデバイスは、前記作動ブロック(200)の前記スイッチングブロック(100)上への取り外し可能な固定を可能にする迅速固定手段を備え、
    前記手段は、
    前記スイッチングブロック(100)を前記作動ブロック(200)に取り付け固定し、
    1つの単位スイッチングブロック(80)の前記可動コンタクト(33)の作動デバイス(34)と協働して、前記電磁アクチュエータの動きを前記可動コンタクト(33)に伝達する、
    ように意図された少なくとも1つの結合フック(214)を備え、
    前記結合フック(214)は、前記電磁アクチュエータの前記可動キーパ(202)に固定されることを特徴とする、モジュール式電気スイッチングデバイス。
  2. 1つの単位スイッチングブロック(80)の前記可動コンタクト(33)の前記作動デバイス(34)は、前記可動コンタクト(33)に固定された可動コンタクトホルダ(38)を備え、前記可動コンタクトホルダ(38)は、取り付けヘッド(51)を支持するスナッグ(50)を設けられていることを特徴とする、請求項1に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  3. 前記結合フック(214)は、前記取り付けヘッド(51)と協働して、前記可動キーパ(202)の前記閉位置から前記開位置への動きとその逆の動きとを前記可動コンタクト(33)に伝達するのに適した座面を有するエッジを備えることを特徴とする、請求項2に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  4. 前記結合フック(214)は、前記スナッグ(50)の取り付けヘッド(51)を受け入れるように意図されたスロットを有する第1のエッジを備え、前記第1のエッジは、前記閉位置から前記可動キーパの開位置への第1の運動方向における前記可動キーパ(202)の動きを前記可動コンタクト(33)の前記可動コンタクトホルダ(38)に伝達するように意図された座面を備えることを特徴とする、請求項3に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  5. 前記結合フック(214)は、前記開位置から前記可動キーパの閉位置への第2の運動方向における前記可動キーパ(202)の動きを前記可動コンタクト(33)の前記可動コンタクトホルダ(38)に伝達するように意図された座面を有する第2のエッジを備えることを特徴とする、請求項3または4に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  6. 前記結合フック(214)は、前記可動コンタクトホルダ(38)の変位の方向(Z)において連鎖的な寸法の低減が観察されることを保証するために、前記作動ブロック(200)を前記スイッチングブロック(100)に取り付けるのに必要な遊びをなくすのに適した遊び取り手段を備えることを特徴とする、請求項1から5のいずれか一項に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  7. 前記遊び取り手段は、実質的に前記結合フック(214)の前記第2のエッジに平行に位置付けられている弾性羽根(213)を含み、前記弾性羽根(213)は、前記可動コンタクトホルダが、前記可動コンタクトホルダ(38)に固定されたスナッグ(50)の前記取り付けヘッド(51)と接触するとすぐに、前記可動コンタクトホルダ(38)の前記変位の方向(Z)に変形されることによって、羽根ダンパのように動くことを特徴とする、請求項6に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  8. 前記スナッグ(50)の前記取り付けヘッド(51)は、前記可動コンタクトホルダ(38)に対して可動であり、前記取り付けヘッド(51)は、前記可動コンタクトホルダ(38)の前記変位の方向(Z)に平行な方向に変位されることが可能であることを特徴とする、請求項2から7のいずれか一項に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  9. 前記取り付けヘッド(51)は、可変長の伝達軸(52)によって前記可動コンタクトホルダ(38)に連結されることを特徴とする、請求項8に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  10. 前記伝達軸(52)は、
    前記取り付けヘッド(51)に固定された第1の端部と、
    前記可動コンタクト(33)に固定された前記可動コンタクトホルダ(38)内に形成されるネジ立てと協働するように意図されたネジ切りを有する第2の端部と、
    を備えることを特徴とする、請求項9に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  11. 前記モジュール式電気スイッチングデバイスは、3つの単位スイッチングブロック(80)を備え、前記ブロックの前記作動デバイス(34)はそれぞれ、前記電気コンタクト(32、33)の開放を制御するために前記作動ブロック(200)によって同期的に制御されることを特徴とする、請求項1から10のいずれか一項に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  12. 前記作動ブロック(200)は、前記可動キーパ(202)に固定されるトレー(211)を備え、前記トレー(211)は、3つの結合フック(214)を有し、前記結合フックはそれぞれ、1つの単位スイッチングブロック(80)の前記可動コンタクト(33)に固定された可動コンタクトホルダ(38)のスナッグ(50)の取り付けヘッド(51)と協働するように意図されていることを特徴とする、請求項11に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  13. 前記モジュール式電気スイッチングデバイスは、前記作動ブロック(200)の筐体上に位置付けられ取り外し可能に固定される取り外し可能電気制御モジュール(250)を備え、前記モジュールは、広い電源電圧範囲にわたって前記アクチュエータの反復的な不変の動作を保証するための電子制御手段を備えることを特徴とする、請求項1から12のいずれか一項に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  14. 前記モジュール式電気スイッチングデバイスは、取り外し可能熱保護モジュール(400)を備え、前記取り外し可能熱保護モジュールは、少なくとも1つの電流センサが1つの単位スイッチングブロック(80)の接続ランド(45)の周囲に位置付けられるように意図された筐体を有し、前記モジュールは、前記スイッチングブロック(100)と複数の接続端子ブロック(500)との間に取り外し可能に挿入され、前記モジュールは、自己給電のためにおよび前記電流センサによって実施される測定を送信するために、前記取り外し可能電気制御モジュール(250)と自動的に接続されるように意図された通信および電力供給手段(402)を備えることを特徴とする、請求項13に記載のモジュール式電気スイッチングデバイス。
  15. 請求項1から14のいずれか一項に記載の第1および第2のモジュール式電気スイッチングデバイス(1、2)を備え、隣り合って配置される前記デバイスは電気的に接続されている、電気スイッチングアセンブリであって、前記電気スイッチングアセンブリは、複数の導電体(301)を備え、前記複数の導電体はそれぞれ、前記2つのモジュール式コンタクタ(1、2)の2つの基部(110)の第2の空洞(130)の中に位置付けられていることを特徴とする、電気スイッチングアセンブリ。
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