MX2011006923A - Interruptor de circuito electrico de alto rendimiento. - Google Patents

Interruptor de circuito electrico de alto rendimiento.

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Abstract

Un interruptor de circuito de alto rendimiento en donde fluye una corriente eléctrica a través de un primero (22) y un segundo (24) contacto que lleva un contacto. La terminal (24) es atravesada por una corriente eléctrica (II) en una orientación fija, mientras que los brazos (28) son atravesados por la corriente eléctrica (12) que tienen una orientación sustancialmente opuesta en una dirección esencialmente paralela, con respecto a la corriente (I1). La interacción entre las corrientes (I1-2) genera una fuerza electromagnética repulsiva F que es capaz de distanciar los brazos de la terminal, creando una presión de contacto adicional entre los contactos. Aunque el segundo soporte que lleva el contacto es atravesado por la corriente eléctrica (I3) que tiene una orientación sustancialmente opuesta en una dirección paralela con respecto a la corriente (I2), la generación de una fuerza electromagnética adicional, que tendería a separar los brazos del segundo soporte que lleva el soporte, la repulsión electromagnética indeseada entre los contactos se evita mediante el primero (50) y segundo (70) blindaje ferromagnético.

Description

INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELECTRICO DE ALTO RENDIMIENTO Descripción de la Invención La presente invención se refiere al sector técnico de los aparatos eléctricos y, más específicamente, a un interruptor de circuito eléctrico como se define en el preámbulo de la reivindicación 1.
En las instalaciones modernas de distribución de energía eléctrica se siente fuertemente la necesidad de instalaciones con interruptores de circuito eléctrico que proporcionan características de selectividad adecuadas de la instalación. La selectividad de una instalación de distribución de energía eléctrica es necesaria con el fin de asegurar la máxima consistencia de servicio posible en tal instalación en caso de avería. De hecho, después de una avería en la red de distribución eléctrica, por ejemplo en caso de un cortocircuito, la sobretensión que se forma en la red eléctrica afecta a todos los interruptores de circuito en la porción de instalación incluida entre el punto de distribución de energía (generalmente el transformador de voltaje medio/alto) y la avería.
Por lo tanto, con el fin de asegurar la máxima consistencia de servicio de la instalación y para prolongar en la mayor medida posible la vida técnica de los interruptores de circuito, es necesario que la avería sea Ref. 221172 aislada rápidamente del interruptor de circuito, por ejemplo del tipo accionado automáticamente, que está posicionado inmediatamente en corriente arriba de la avería, y se requiere que los interruptores de circuito que están posicionados a un nivel más alto, es decir, más lejos en corriente arriba con respecto a tal interruptor de circuito, mantengan los respectivos contactos eléctricos en una posición cerrada, incluso con las altas sobretensiones generadas por la avería. De este modo, la continuidad de servicio está de hecho asegurada para las ramas de red eléctrica que no están afectadas por la avería.
En este contexto, hay que apreciar que, en las instalaciones de distribución de energía eléctrica del tipo mencionado anteriormente, se usan normalmente interruptores de circuito eléctrico de carcasa moldeada, que comprenden contactos eléctricos fijos y móviles, que están compuestos habitualmente por pastillas eléctricamente conductoras fijas y móviles. En estos interruptores de circuito, las pastillas fijas están provistas en respectivos elementos de soporte, que son integrales con la carcasa aisladora externa del interruptor de circuito, mientras que las pastillas móviles están provistas en respectivos elementos de soporte, que están fijos a un eje que lleva el contacto. Tal eje puede ser accionado por medio de un mecanismo de activación adecuado con el fin de llevar las pastillas móviles a las respectivas posiciones de operación que corresponden a los estados de apertura y de cierre del interruptor de circuito. En lo que se refiere a las pastillas móviles en particular, no están fijas al eje que lleva el contacto sino que están sujetas de tal forma que mantienen una capacidad de movimiento residual con respecto a tal eje. El objetivo aquí es compensar alineamientos incorrectos inevitables entre las pastillas fijas del interruptor de circuito y/u holguras causadas por desgaste de pastillas fijas y móviles. De esta manera, se logra así un contacto apropiado entre las pastillas fijas y móviles del interruptor de circuito.
Sin embargo, los interruptores de circuito de carcasa moldeada que tienen la arquitectura mencionada anteriormente tienen un límite superior más bien bajo de valor de corriente eléctrica para el que está asegurado un contacto eléctrico apropiado entre las pastillas fijas y móviles de interruptor de circuito. En la práctica, tales interruptores de circuito no pueden resistir altas sobretensiones provocadas por una avería en otra porción de la red eléctrica.
De hecho, cuando el interruptor del circuito es atravesado por una corriente eléctrica, se generan fuerzas electrodinámicas de repulsión, cuya intensidad aumenta con un incremento de la corriente eléctrica, que tiende a separar las pastillas móviles de las pastillas fijas. Tales fuerzas electrodinámicas de repulsión entre las pastillas de interruptor de circuito son contrarrestadas, hasta un límite predeterminado del valor de corriente eléctrica, mediante muelles de compresión adecuada provistos entre el eje que lleva el contacto y los elementos de soporte de pastillas móviles con el fin de asegurar un posicionamiento correcto de pastillas móviles y una fuerza de contacto adecuada entre tales pastillas y las pastillas fijas. En el caso de fuerzas electrodinámicas de repulsión mayores que el valor límite, tiene lugar una separación no deseada entre las pastillas fijas y móviles. Se permite tal separación por el hecho de que las pastillas móviles, como se indicó anteriormente, pueden moverse con respecto al eje que lleva el contacto incluso cuando el eje se mantiene en una posición fija mediante el correspondiente mecanismo de activación.
Las soluciones de la técnica conocida usadas para mejorar las características de selectividad de los interruptores de circuito eléctrico, es decir, para aumentar el valor límite de corriente eléctrica en el que tiene lugar el fenómeno de separación entre pastillas fijas y móviles debido a la repulsión mutua, se basan esencialmente en las dos técnicas siguientes: incrementar la presión mecánica entre las pastillas móviles y fijas fortaleciendo los muelles de compresión; - incrementar el número de superficies de contacto eléctrico para cada polo de interruptor de circuito usando una pluralidad de elementos de soporte para las pastillas móviles, que están conectadas en paralelo para cada polo.
Sin embargo, ambas técnicas mencionadas anteriormente tienen desventajas que hacen que el rendimiento de los interruptores de circuito de carcasa moldeada de la técnica conocida resulte inadecuado con respecto a los rendimientos requeridos actualmente en el sector.
De hecho, en el primer caso, el incremento de la fuerza de contacto entre las pastillas móviles y fijas requiere inevitablemente un incremento de la fuerza que es requerida por el mecanismo de activación con el fin de comprimir los muelles de compresión y, por lo tanto, de la fuerza que actúa en la palanca que controla el interruptor de circuito con el fin de superar el mecanismo de activación. Puesto que la actuación del interruptor de circuito es normalmente un accionamiento manual, resulta que existen límites superiores para la fuerza que puede ser ejercida en las pastillas fijas y móviles, que son impuestos por la posibilidad real de controlar el interruptor de circuito por parte del usuario.
En el segundo caso, el fraccionamiento de los elementos de soporte para las pastillas móviles permite la distribución de corriente sobre una pluralidad de zonas de contacto, reduciendo por lo tanto la repulsión límite para cada pastilla móvil individual. El efecto global en el polo único del interruptor de circuito es por lo tanto elevar el umbral de repulsión de todo el grupo de pastillas móviles. Sin embargo, también en este caso, hay limitaciones debido al tamaño de los interruptores de circuito y la fuerza requerida para controlar el mismo. De hecho, el incremento de número de elementos de soporte para pastillas móviles conlleva, por un lado, un incremento de tamaño del interruptor de circuito y, por otro lado, un incremento de la fuerza total para cada polo requerida para mantener una presión ' apropiada de pastillas móviles sobre pastillas fij as .
Las desventajas mencionadas anteriormente hacen que los interruptores de circuito de carcasa moldeada de la técnica conocida no sean capaces de mantener un contacto apropiado entre pastillas móviles y fijas para valores de corriente superiores a aproximadamente 20 [kA] . Tal límite, en particular, es absolutamente inadecuado para requisitos de instalaciones eléctricas modernas, en términos de selectividad. Por lo tanto, en instalaciones eléctricas modernas, con el fin de alcanzar valores de selectividad mayores, es necesario actualmente usar interruptores de circuito que se llaman comúnmente "interruptores de circuito de aire" . Tales interruptores de circuito, que se caracterizan por el hecho de incluir un mecanismo para acumular energía elástica, mantienen de hecho fuerzas que son tan altas como para comprimir los muelles de compresión con una carga alta, y por lo tanto mantener un contacto apropiado entre las respectivas pastillas hasta corrientes del orden de 100 (kA) . Sin embargo, los interruptores de circuito de aire se caracterizan por grandes tamaños y alto costos y tienen una complejidad de instalación mayor con respecto a los interruptores de circuito de carcasa moldeada del tipo mencionado anteriormente.
Un objeto de la presente invención es proporcionar un interruptor de circuito eléctrico que sea capaz de resolver las desventajas mencionadas anteriormente en referencia a las instalaciones e interruptores de circuito de la técnica conocida.
En particular, un objeto de la presente invención es proporcionar un interruptor de circuito eléctrico que se caracteriza por un rendimiento tal como para permitir la fabricación de instalaciones eléctricas que tienen alto rendimiento en términos de características de selectividad.
Más en particular, un objeto de la presente invención es proporcionar un interruptor de circuito eléctrico que permite un incremento del valor de corriente máximo, para el que está garantizado un contacto apropiado entre los respectivos contactos eléctricos, sin la necesidad de un incremento de fuerza aplicada por el mecanismo de activación del interruptor de circuito.
Este y otros objetos se logran mediante el interruptor de circuito eléctrico como se define y caracteriza en la reivindicación adjunta 1 en su forma más general y en las reivindicaciones dependientes en algunas de sus modalidades específicas.
La invención se entenderá más claramente a partir de la siguiente descripción detallada de sus modalidades, que es ilustrativa y por lo tanto de ninguna manera limitativa en referencia a las figuras adjuntas, en las que: La Figura 1 muestra una vista en perspectiva de un interruptor de circuito eléctrico de carcasa moldeada; La Figura 2 muestra una vista en perspectiva en la que se muestran, en una configuración mutuamente separada, un primer elemento de soporte que comprende una pluralidad de contactos eléctricos del interruptor de circuito de la Figura 1 y un primer componente de interruptor de circuito que está asociado a tal elemento de soporte; La Figura 3 muestra una vista en perspectiva de un conjunto que incluye el primer elemento de soporte y el primer componente de la Figura 2 en una configuración ensamblada; La Figura 4 muestra una vista en corte transversal del conjunto de la Figura 3 ; La Figura 5 muestra una vista en perspectiva de un segundo elemento de soporte que comprende una pluralidad de contactos eléctricos del interruptor de circuito de la Figura 1 ; La Figura 6 muestra una vista en perspectiva, en la que se muestra un eje que lleva el contacto del interruptor de circuito de la Figura 1; La Figura 7 muestra una vista en perspectiva del conjunto que incluye el segundo elemento de soporte de la Figura 5 y el eje que lleva el contacto de la Figura 6, que están colocados en una configuración ensamblada, y también incluye un mecanismo de activación para el eje que lleva el contacto ; La Figura 8 muestra una vista en perspectiva del conjunto de la Figura 7, en la que se muestra tal conjunto desde un punto de vista diferente; La Figura 9 muestra una vista en corte transversal, en la que se muestran parcialmente el conjunto de la Figura 3 y el conjunto de la Figura 8 en una primera configuración de accionamiento; La Figura 10 muestra una vista en corte transversal, en la que se muestran parcialmente el conjunto de la Figura 3 y el conjunto de la Figura 8 en una segunda configuración de accionamiento; La Figura 11 muestra una vista en corte transversal similar a la Figura 10, en la que a través de flechas se indican esquemáticamente las trayectorias de flujo de corriente eléctrica que fluyen a través del primer elemento de soporte de la Figura 2 y a través del segundo elemento de soporte de la Figura 5, así como una fuerza electromagnética entre tales contactos ; La Figura 12a muestra una vista en perspectiva, en la que se muestran el primer elemento de soporte y el primer componente de la Figura 2, en la que, en particular, el primer elemento de soporte se muestra de acuerdo con una segunda modalidad y con algunas partes separadas; La Figura 12b muestra una vista desde arriba de un conjunto que comprende componentes de la Figura 12a en una configuración ensamblada; La Figura 12c muestra una vista en corte transversal del conjunto de la Figura 12b a lo largo de la línea A-A de esta Figura; La Figura 13a muestra una vista en perspectiva, en la que se muestran el primer elemento de soporte y el primer componente de la Figura 2, en la que, en particular, el primer elemento de soporte se muestra de acuerdo con una tercera modalidad y con algunas partes separadas; La Figura 13b muestra una vista desde arriba de un conjunto que comprende los componentes de la Figura 13a en una configuración ensamblada ,- La Figura 13c muestra una vista en corte transversal del conjunto de la Figura 13b a lo largo de la línea B-B de tal Figura; La Figura 13d muestra una vista en perspectiva, en la que se muestran los componentes de la Figura 13a en una configuración ensamblada; La Figura 14a muestra una vista en perspectiva, en la que se muestran el primer elemento de soporte y el primer componente de la Figura 2, en la que, en particular, el primer elemento de soporte se muestra de acuerdo con una cuarta modalidad y con algunas de sus partes separadas; La Figura 14b muestra una vista desde arriba de un conjunto que comprende los componentes de la Figura 14a en una configuración ensamblada; La Figura 14c muestra una vista en corte transversal del conjunto de partes de la Figura 14b a lo largo de la línea C'-C de la misma Figura; La Figura 14d muestra una vista en perspectiva, en la que se muestran los componentes de la Figura 14a en una configuración ensamblada; La Figura 14e muestra una vista en corte transversal de conjunto de partes de la Figura 14b, a lo largo de la línea C'-C' de la misma Figura; La Figura 15 muestra una vista lateral del primer elemento de soporte de' la Figura 2, de acuerdo con una quinta modalidad; La Figura 16 muestra una vista lateral del primer elemento de soporte de la Figura 2 de acuerdo con una sexta modalidad, en la que las flechas indican esquemáticamente flujos de corriente eléctrica y una fuerza electromagnética; La Figura 17 muestra una vista lateral del primer elemento de soporte de la Figura 13a, en la que a través de flechas se indican esquemáticamente flujos , de corriente eléctrica y una fuerza electromagnética; La Figura 18 muestra una vista en perspectiva del primer elemento de soporte de la Figura 2, de acuerdo con una séptima modalidad; La Figura 19 muestra una vista en perspectiva del primer elemento de soporte de la Figura 18, en la que se muestra este elemento desde un punto de vista diferente.
En las Figuras adjuntas, elementos iguales o similares se indican mediante los mismos números de referencia .
En primer lugar, en referencia a la Figura 1, se muestra una modalidad ilustrativa y no limitativa de un interruptor de circuito eléctrico, generalmente indicado mediante 1. En la modalidad particular de la Figura 1, el interruptor 1 de circuito es por ejemplo un llamado interruptor de circuito de carcasa moldeada, que está adaptado para ser usado en instalaciones eléctricas de distribución de bajo voltaje. En el ejemplo mostrado, el interruptor 1 de circuito eléctrico está compuesto, de manera no limitativa, por un interruptor automático de circuito de carcasa moldeada de tres polos. El interruptor 1 de circuito tiene un cuerpo 3 de interruptor de circuito que comprende una carcasa 5 en forma de caja, hecha de material aislante, que tiene una función de soporte para mecanismos internos del interruptor de circuito.
La carcasa 5 tiene un lado delantero 7, desde el que sobresale una palanca 9 de accionamiento, que está provista para accionar el interruptor de circuito, y un lado trasero 11 provisto de medios de fijación adecuados, que no se muestran, porque son de por sí conocidos, para fijar el interruptor 1 de circuito a un panel de conmutación eléctrico .
En el lado superior 13, la carcasa 5 está provista de abrazaderas de entrada, no mostradas, para conectar el interruptor 1 de circuito a los cables de una instalación eléctrica. Las abrazaderas de salida, que son análogas a las abrazaderas de entrada, no mostradas, están provistas en el lado inferior 15 de la carcasa 5.
En referencia a la Figura 2, el interruptor 1 de circuito comprende al menos un primer contacto eléctrico 20, que está fijo a un primer elemento 22 de soporte o primer soporte que lleva el contacto. Preferentemente, como se muestra por ejemplo en la Figura 9, el primer elemento de soporte está fijo a la carcasa 5 del interruptor de circuito, por medio de tornillos 22A. Preferentemente, aunque de forma no limitativa, el primer elemento 22 de soporte está hecho de cobre o de aleación de cobre, por ejemplo una aleación de cobre-latón.
En la modalidad mostrada en la Figura 2, el primer contacto eléctrico 20 comprende una primera pluralidad de contactos eléctricos; en este ejemplo, cuatro contactos eléctricos. Preferentemente, tales contactos eléctricos están hechos en forma de primeras pastillas eléctricamente conductoras 23. Preferentemente, tales pastillas son pastillas sinterizadas hechas de aleaciones de plata. Ventajosamente, el primer soporte 22 que lleva el contacto comprende una porción fija 24 adaptada para ser fijada al cuerpo 3 de interruptor de circuito y que, en el presente ejemplo, es una terminal eléctrica. De ahora en adelante, sin introducir ninguna limitación, la porción fija también se denominará terminal eléctrica 24. El primer soporte 22 que lleva el contacto también comprende una porción móvil 26 que está conectada de forma móvil a una porción fija 24. De acuerdo con una modalidad, la porción móvil 26 está limitada en rotación a la terminal 24. En particular, en los ejemplos mostrados, la porción móvil 26 está abisagrada a la terminal 24. Hay que destacar que la porción móvil 26 está conectada eléctricamente a la terminal 24. Como se muestra en la Figura 2, las primeras pastillas 23 están fijas, preferentemente soldadas, a la porción móvil 26.
En referencia a la modalidad de la Figura 2, la porción móvil 26 comprende una pluralidad de brazos 28, cuatro brazos en este ejemplo, que están conectados de forma móvil a la porción fija 24. De acuerdo con esta modalidad, cada brazo 28 está provisto de una respectiva primera pastilla 23. De acuerdo con una modalidad, cada brazo 28 comprende una porción 28A de conexión (Figura 4) , que está adaptada para ser recibida en un respectivo receso 29 de conexión (por ejemplo, como se muestra en la modalidad de la Figura 12a) que está definido entre un par de paredes 29A, 29B de la terminal 24. De acuerdo con una modalidad, la terminal 24 tiene una porción de extremo en forma de peine, que incluye una pluralidad de recesos 29 de conexión definidos entre los dientes del peine. De acuerdo con una modalidad, particularmente adaptada para interruptores de circuito de alta potencia, los recesos 29 de conexión se producen mediante corte, por ejemplo mediante fresado y similar .
Ahora en referencia a la Figura 5, se muestra un segundo contacto eléctrico 30 de interruptor 1 de circuito. El segundo contacto eléctrico 30 está fijo a un segundo elemento 32 de soporte o segundo soporte que lleva el contacto. De acuerdo con una modalidad, el segundo contacto eléctrico 30 comprende una segunda pluralidad de contactos eléctricos, cuatro contactos en el ejemplo. Preferentemente tales contactos eléctricos están hechos en forma de segundas pastillas eléctricamente conductoras 33. Preferentemente, las segundas pastillas 33 están soldadas al segundo soporte 32 que lleva el contacto.
De acuerdo con una modalidad, el segundo soporte 32 que lleva el contacto, que está hecho de material eléctricamente conductor, comprende un primer cuerpo eléctricamente conductor o primera placa 35, a la que están fijas las segundas pastillas 33, y un segundo cuerpo eléctricamente conductor o segunda placa 37, que está conectada a la primera placa por medio de conductores eléctricos flexibles 39.
Las segundas pastillas 33 son capaces de asumir una primera posición operativa o posición operativa de cierre (Figuras 10 y 11) y una segunda posición operativa o posición operativa de apertura (Figura 9) . En particular, en la posición operativa de cierre, las segundas pastillas 32 están empalmadas contra las primeras pastillas 23 con el fin de poner el interruptor 1 de circuito en un estado de cierre. En la posición de apertura, por el contrario, las segundas pastillas 33 están establecidas a una distancia dada desde las primeras pastillas 23 con el fin de poner el interruptor 1 de circuito en un estado de apertura.
En este contexto, en referencia a las Figuras 6-8, hay que apreciar que el interruptor 1 de circuito comprende medios 40, 42 de movimiento, para permitir que las segundas pastillas 33 asuman las posiciones de accionamiento de apertura y de cierre respectivamente. De acuerdo con una modalidad, los medios de movimiento comprenden un eje 40 que lleva el contacto (Figura 6) y un mecanismo 42 de operación o de accionamiento (parcialmente visible por ejemplo en la Figura 7 y 8) para actuar el eje. En particular, el eje 40 que lleva el contacto, que incluye el segundo soporte 32 que lleva el contacto, está adaptado para ser accionado por el mecanismo 42 de operación, con el fin de permitir que las segundas pastillas 33 asuman las posiciones operativas de cierre (Figura 10) y de apertura (Figura 9) . Hay que apreciar que, aunque la Figura 1 muestra un interruptor de circuito de tres polos, las Figuras 7 y 8 muestran ilustrativamente, como un ejemplo no limitativo, un eje que lleva el contacto para un interruptor de circuito de cuatro polos, que incluye en particular cuatro segundos soportes 32 que llevan el contacto. Sin embargo, está claro que el experto en la técnica puede modificar fácilmente la estructura del eje 40 que lleva el contacto de la Figura 7, con el fin de adaptarla a interruptores de circuito eléctrico que tienen cualquier número de polos, es decir, cualquier número de segundos soportes 32 que llevan el contacto .
En referencia a las Figuras 9 y 10, hay que apreciar que los brazos 28 del segundo soporte 22 que llevan el contacto están interpuestos operativamente entre la terminal 24 y el segundo soporte 32 que lleva el contacto.
También en referencia a las Figuras 9 y 10, hay que apreciar que el interruptor 1 de circuito comprende medios de blindaje electromagnético. De acuerdo con una modalidad, los medios de blindaje electromagnético comprenden al menos un dispositivo 50 de blindaje electromagnético o primer blindaje ferromagnético, que está interpuesto entre los brazos 28 y el segundo soporte 32 que lleva el contacto. De acuerdo con una modalidad adicional, el interruptor 1 de circuito comprende una pluralidad de primeros blindajes ferromagnéticos 50 (no mostrados) , cuyo número es igual al número de primeros soportes 22 que llevan el contacto, es decir, al número de polos de interruptor 1 de circuito.
Una primera modalidad del primer blindaje ferromagnético 50 se muestra más claramente en las Figuras 2 y 3. En estas figuras, el primer blindaje 50 generalmente tiene forma de carcasa adecuada para abarcar una porción 52 de extremo del primer soporte 22 que lleva el contacto. En otras palabras, como puede verse en las Figuras, el primer blindaje ferromagnético ventajosamente tiene forma substancialmente de carcasa para envolver la terminal 24 y la porción móvil 26. De acuerdo con una modalidad, el primer blindaje 50 comprende al menos una pared 54 de blindaje operativamente dirigida hacia el segundo soporte 32 que lleva el contacto. De acuerdo con una modalidad, esta pared 54 de blindaje se extiende generalmente desde las primeras pastillas 23 aproximadamente hasta la porción 28A de conexión de los brazos 28 (Figura 4) . De acuerdo con una primera modalidad, por ejemplo mostrada en la Figura 3, el primer blindaje 50 comprende la pared 54 de blindaje, un par de paredes laterales opuestas mutuamente que están unidas a la pared de blindaje y porciones de anclaje o lengüetas 58 de anclaje que están unidas al par de paredes laterales y que están colocadas transversalmente con respecto a este par de paredes. En particular, las porciones de anclaje, en el ejemplo dos lengüetas 58 de anclaje, son tales como para cooperar con la terminal 24 con el fin de permitir la fijación del primer blindaje 50 al primer soporte 22 que lleva el contacto. Como puede verse en las Figuras adjuntas, las lengüetas 58 de anclaje son en particular tales como para ser acopladas con una pared trasera de la terminal 24, es decir, la pared de terminal que es opuesta a la dirigida hacia el lado trasero de los brazos 28. De acuerdo con la modalidad de la Figura 3, el primer blindaje 50 comprende particularmente medios de anclaje para fijar el primer blindaje al primer soporte 22 que lleva el contacto. Tales medios de anclaje pueden por ejemplo comprender agujeros (no mostrados) provistos en las lengüetas 58 de anclaje, a través de los cuales pueden ser insertados tornillos 59 de anclaje. En otras palabras, el primer blindaje 50 está adaptado ventajosamente para ser acoplado de forma desmontable con el primer soporte 22 que lleva el contacto.
De acuerdo con una modalidad adicional, los medios de blindaje electromagnético pueden comprender al menos un dispositivo de blindaje electromagnético adicional o un blindaje ferromagnético adicional 60 (Figuras 3 y 4) , que está limitado a la porción móvil 26. De acuerdo con una modalidad, los medios de blindaje electromagnético comprenden una pluralidad de blindajes ferromagnéticos adicionales 60. Por ejemplo, en referencia a la Figura 2, se muestran cuatro blindajes adicionales 60, cada uno fijo a un respectivo brazo 28 del primer soporte 22 que lleva el contacto. En particular, considerando que cada brazo 28 tiene un lado delantero, sobre el que están fijas las pastillas 23, y un lado trasero, que está dirigido hacia la terminal 24, los blindajes adicionales 60 se extienden lateralmente a lo largo de los lados de cada brazo 28. Todavía en referencia a la Figura 2, puede verse que cada blindaje adicional 60 comprende una respectiva porción 62 de vértice, que tiene en el ejemplo una forma de gancho o curvada, que está dispuesta cerca de la segunda pastilla 23 del respectivo brazo.
De acuerdo con una modalidad, los medios de blindaje electromagnético comprenden al menos un segundo dispositivo 70 de blindaje electromagnético o segundo blindaje ferromagnético (Figura 9), que está interpuesto entre el primer blindaje 50 y el segundo soporte 32 que lleva el contacto. En referencia a la Figura 6, se muestra una pluralidad de segundos blindajes 70, en particular cuatro blindajes, que son integrales con el eje 40 que lleva el contacto. Como se puede ver en esta Figura, los segundos blindajes 70 tienen cada uno un asiento 72 de recepción para un respectivo segundo soporte 32 que lleva el contacto. En referencia a las Figuras 7 y 8, se puede apreciar que los segundos blindajes 70 son tales como para abarcar cada uno una porción intermedia, que no incluye las segundas pastillas 33, de un respectivo segundo soporte 32 que lleva el contacto. En la modalidad mostrada en las Figuras 7 y 8, en particular, cada uno de los segundos blindajes 70 comprende al menos una respectiva pared 74 de blindaje, que se extiende aproximadamente desde las segundas pastillas 33 hasta los conductores eléctricos flexibles 39.
Todavía en referencia a la Figura 2, puede verse que el primer soporte 22 que lleva el contacto comprende unos primeros medios elásticos 80 que están interpuestos entre los brazos 28 y la terminal 24. Estos primeros medios elásticos, que comprenden en el ejemplo de la Figura 2 muelles helicoidales 82 de compresión, son tales como para actuar sobre los brazos 28 con el fin de incrementar la presión de contacto entre las primeras pastillas 23 y segundas pastillas 33 cuando las segundas pastillas alcanzan su posición operativa de cierre (Figura 10) .
La operación de un interruptor de circuito de acuerdo con la presente invención se describe ahora.
En referencia a la Figura 9, en la que se muestran las segundas pastillas 33 en la posición operativa de apertura, se puede apreciar que los brazos 28, bajo la propulsión de muelles helicoidales 82, tienden a estar separados de la terminal 24. Sin embargo, el distanciamiento de los brazos 28 está limitado por el primer blindaje 50, contra el que estos brazos son capaces de apoyarse. Esto permite ventajosamente mantener una distancia suficiente entre las primeras pastillas 23 y segundas 33 pastillas del interruptor de circuito.
En referencia a la Figura 10, en la que se muestran las segundas pastillas 33 en la posición operativa de cierre, se puede apreciar cómo las segundas pastillas 33 ejercen una presión en las primeras pastillas, de manera que los brazos 28 son arrastrados hacia la terminal 24, contra la acción de los muelles helicoidales 82 de compresión. En particular, el recorrido de los brazos es suficiente, por ejemplo, para compensar la desalineación y/o desgaste de las primeras pastillas 23 y segundas pastillas 33, garantizando un contacto apropiado entre las mismas pastillas. Más en particular, la compresión de los muelles helicoidales 82 de compresión permite proporcionar una fuerza de contacto requerida .
En referencia a la Figura 11, en la que se muestra el interruptor de circuito en la misma condición operativa de la Figura 10, se muestra esquemáticamente un flujo de corriente eléctrica, generalmente indicado por I, que es capaz de atravesar los soportes primero 22 y segundo 23 que lleva el contacto, en las condiciones operativas del interruptor 1 de circuito. En particular, en esta Figura se puede apreciar que la terminal 24 es tal como para ser atravesada por un flujo de corriente eléctrica Ii en una orientación establecida, mientras que los brazos 28 son tales como para ser atravesados operativamente por un flujo de corriente eléctrica I2, que tiene una orientación substancialmente opuesta y en este ejemplo una dirección esencialmente paralela con respecto a las del flujo de corriente Ii que atraviesa la terminal 24. La interacción entre los flujos I1# I2 de corriente da lugar a una fuerza electromagnética F de repulsión (esquemáticamente mostrada por una flecha en la Figura 11) que es capaz de distanciar los brazos 28 de la terminal 24, facilitando por lo tanto un incremento de presión de contacto entre las primeras pastillas 23 y segundas pastillas 33. Todavía en referencia a la Figura 11, puede verse sin embargo que el segundo soporte 32 que lleva el contacto es tal como para ser atravesado operativamente por un flujo de corriente eléctrica I3 que tiene una orientación substancialmente opuesta y en el ejemplo una dirección esencialmente paralela con respecto a las del flujo I2 de corriente que atraviesa los brazos 28. Se deduce que se dan las condiciones para la generación de una fuerza electromagnética adicional, de tipo de repulsión, que tendería a separar los brazos 28 del segundo soporte 32 que lleva el contacto, amplificando por lo tanto el fenómeno de repulsión que normalmente tiene lugar en la zona de contacto entre las primeras pastillas 23 y las segundas pastillas 33. Este fenómeno negativo se evita mediante los blindajes ferromagnéticos primero 50 y segundo 70. De hecho, tales blindajes 50, 70 esencialmente evitan que los campos magnéticos generados por los flujos I2, l3 de corriente, que fluyen a través de los brazos 28 y el segundo soporte 32 que lleva el contacto respectivamente, interactúen con tales flujos de corriente. De esta manera, se elimina esencialmente la posible generación de fuerza electromagnética adicional, que de otro modo incrementaría más la repulsión entre las primeras pastillas 23 y las segundas pastillas 33.
Vale la pena apreciar que también los blindajes adicionales 60, si están presentes, pueden ayudar a generar un efecto positivo en referencia a mantener el contacto entre las primeras pastillas 23 y las segundas pastillas 33. De hecho, los blindajes adicionales 60 son tales como para cooperar electromagnéticamente con el primer blindaje 50 siendo atraídos o arrastrados hacia este blindaje. Más en particular, los blindajes adicionales pueden interactuar con el primer blindaje 50 de manera que crean substancialmente una pareja de electroimán/armadura, en el que el primer blindaje 50 es el electroimán y los blindajes adicionales 60 son la armadura. Por lo tanto, se posibilita la generación de una fuerza electromagnética, que atrae los brazos 28 hacia el primer blindaje 50 y que por lo tanto ayuda a mantener el contacto entre las primeras pastillas 23 y las segundas pastillas 33.
En resumen, la acción ejercida por los muelles helicoidales 82 de compresión es completada por las fuerzas electromagnéticas de repulsión normalmente generadas en la zona de contacto entre las primeras pastillas 23 y las segundas pastillas 33 del interruptor 1 de circuito.
Con base en lo que se ha descrito, es por lo tanto posible entender cómo un interruptor de circuito eléctrico de acuerdo con la presente invención puede resolver las desventajas mencionadas anteriormente en referencia a la técnica conocida.
Particularmente, hay que apreciar que en un interruptor de circuito de acuerdo con la presente invención, debido al empuje ejercido por la porción móvil 26, no se requiere fuerza adicional del mecanismo de activación para mantener el contacto apropiado entre las primeras y segundas pastillas del interruptor de circuito.
Ventajosamente, en un interruptor de circuito de acuerdo con la invención, es posible, para el mismo empuje ejercido por el mecanismo de activación, elevar sensiblemente, con respecto a los interruptores de circuito de la técnica conocida, el valor de umbral de corriente eléctrica al que ocurre la separación de las primeras pastillas 23 y las segundas pastillas 33 del interruptor de circuito. Específicamente, un interruptor de circuito de acuerdo con la presente invención tiene características en términos de selectividad que están muy mejoradas con respecto a las ofertas actuales del mercado, garantizando incluso un contacto apropiado entre pastillas del interruptor de circuito hasta 40 [kA] y más.
Con un interruptor de circuito de acuerdo con la invención es por lo tanto posible cumplir totalmente con los requisitos de selectividad de una instalación de distribución eléctrica moderna, empleando un interruptor de circuito de costo y tamaño decididamente inferiores, con respecto, por ejemplo, a los actuales interruptores de circuito de aire.
También hay que apreciar que en un interruptor de circuito eléctrico del tipo mencionado anteriormente, puesto que no haya fuerzas electromagnéticas adicionales que determinen una atracción directa entre las pastillas fijas y móviles, no hay fuerzas opuestas a una apertura voluntaria del interruptor de circuito por medio del mecanismo de activación. Por lo tanto, no hay degradación del rendimiento del interruptor de circuito en lo que concierne a la capacidad de ruptura de cortocircuito. En este contexto, hay que apreciar que también la fuerza electromagnética generada entre los blindajes adicionales 60 y el primer blindaje ferromagnético 50, que está adaptada para atraer la porción móvil 26 hacia el primer blindaje ferromagnético, es decir, hacia el segundo soporte 32 que lleva el contacto, no se opone a una apertura voluntaria del interruptor de circuito por medio del mecanismo de activación. Por lo tanto, también esta característica permite ventajosamente mejorar las características de selectividad del interruptor de circuito, sin degradar o impactar negativamente sobre el control del interruptor de circuito.
Hay que apreciar que la estructura particular del primer blindaje ferromagnético, que esencialmente tiene forma de carcasa adecuada para abarcar la porción fija y la porción móvil 26 del primer soporte que lleva el contacto, además de permitir un blindaje electromagnético óptimo del primer soporte que lleva el contacto, simplifica ventajosamente el ensamblaje del conjunto que comprende el primer soporte -que lleva el contacto y el primer blindaje electromagnético, así como la instalación de este conjunto en el respectivo alojamiento de montaje, que está provisto dentro del interruptor de circuito.
Además, hay que apreciar que tal configuración del primer blindaje ferromagnético da lugar a un blindaje ferromagnético multifuncional que, además de ser particularmente eficiente en proporcionar el respectivo blindaje electromagnético, permite mantener una distancia predefinida entre las primeras y segundas pastillas del interruptor de circuito, cuando las segundas pastillas están dispuestas en la posición de apertura. En particular, esto permite obtener una estructura particularmente eficiente del conjunto que comprende el primer blindaje y el primer soporte que lleva el contacto, y por lo tanto del interruptor de circuito.
A continuación, se describen algunas modificaciones de un interruptor de circuito de acuerdo con la presente invención sólo como ejemplos no limitativos.
De acuerdo con una modalidad de un interruptor 1 de circuito, puede comprender medios para mejorar la conductividad eléctrica entre la terminal 24 y los brazos 8. Tales medios están en particular interpuestos entre la terminal y los mismos brazos.
En referencia a la Figura 2, los medios para mejorar la conductividad eléctrica pueden comprender un pasador conductor eléctrico 100 de bisagra para abisagrar la terminal 24 y los brazos 28. Ventajosamente, el pasador 100 puede estar hecho de materiales conductores eléctricos altos, tales como, preferentemente pero no de manera limitativa, cobre con un revestimiento de plata.
En referencia a la modalidad particularmente ventajosa mostrada en las Figuras 12a a 12c, el pasador 100 de bisagra comprende una pluralidad de pasadores 102 de bisagra, que están alineados a lo largo del mismo eje X de bisagra. Como puede verse en las Figuras 12a-12c, el pasador 100 de bisagra puede estar subdividido en una pluralidad de pasadores 102 de bisagra más cortos, para abisagrar, como ejemplo, un respectivo brazo 28. De este modo, es ventajosamente posible incrementar el número total de zonas de contacto entre el pasador 100 de bisagra y la terminal 24 con respecto a la carcasa en la que sólo se usa un pasador 100 de bisagra.
De acuerdo con una modalidad, los medios para mejorar la conductividad eléctrica pueden comprender, adicional o alternativamente a lo descrito y mostrado previa y subsiguientemente, segundos medios elásticos para aplicarse a brazos 28, para incrementar la presión de contacto entre los brazos y la terminal 2 . En referencia a la modalidad mostrada en las Figuras 14a a 14e, los segundos medios elásticos comprenden al menos un muelle 104 de platillo, que está interpuesto entre cada brazo 28 y las paredes 29A, 29B que definen el respectivo receso 29 de conexión. Más particularmente, en esta modalidad, por ejemplo, se proporciona un muelle 104 de platillo, que está colocado entre la porción 28A de conexión de cada brazo 28 y una de las paredes 29A, 29B del respectivo receso 29 de conexión. De acuerdo con la modalidad mostrada en las Figuras 13a a 13d, la terminal 24 puede comprender recesos ensanchados 29 de conexión, estando cada uno para recibir las porciones 28A de conexión de un par de brazos 29. En el ejemplo mostrado, en particular, un par de muelles 104 de platillo están provistos entre dos brazos 28 recibidos en el respectivo receso ensanchado 29 de conexión.
De acuerdo con una modalidad, que se debe considerar como adicional o como una alternativa a lo que ha sido y va a ser descrito, los medios para mejorar la conductividad eléctrica pueden comprender al menos un elemento conductivo flexible (no mostrado) , que está conectado a la terminal 24 y los brazos 28 respectivamente.
De acuerdo con una modalidad, que se debe considerar como adicional o como una alternativa a lo que ha sido y va a ser descrito y mostrado, los primeros medios elásticos 80 pueden comprender muelles de diferente tipo con respecto a muelles helicoidales 82 de compresión (Figura 2) . Por ejemplo, en referencia a la modalidad de la Figura 15, se muestra el uso de muelles 110 de lámina, preferentemente uno para cada brazo 28.
De acuerdo con una modalidad adicional, los primeros medios elásticos 80 pueden comprender muelles de tracción en lugar de muelles de compresión. Por ejemplo, en la modalidad de las Figuras 18 y 19, se muestra el uso de un muelle helicoidal 112 de tensión. En particular, tal muelle 112 tiene un extremo conectado a un pasador 114 de enganche de la terminal 24 y un extremo opuesto que está conectado a los brazos 28.
De acuerdo con una modalidad, que se debe considerar como adicional o como una alternativa a lo que ha sido y va a ser descrito y mostrado, el primer soporte 22 que lleva el contacto ventajosamente comprende medios de aislamiento eléctrico interpuestos entre los brazos y la terminal 24. Por ejemplo, en referencia a las modalidades mostradas en las Figuras 13d y 14d, se muestran medios 120, 122 de aislamiento eléctrico, que están interpuestos entre los brazos 28 y los primeros medios elásticos 80, con el fin de evitar que estos medios elásticos sean electrificados y puedan por lo tanto ser dañados debido al sobrecalentamiento .
De acuerdo con una modalidad particularmente ventajosa, que debe ser considerada como adicional o como una alternativa a lo que ha sido y va a ser descrito y mostrado, el primer soporte 22 que lleva el contacto comprende medios para acercar mutuamente los flujos Ii, I2 de corriente eléctrica que fluyen a través de la terminal 24 y los brazos 28 respectivamente. De acuerdo con una modalidad, estos medios para acercar mutuamente los flujos de corriente eléctrica comprenden una porción 130 de grosor reducido (Figura 17) de la terminal 24. La porción 130 de grosor reducido se puede proporcionar, por ejemplo, por medio de una ranura 132 que está provista en la terminal 24 en el lado opuesto a los brazos 28. En referencia a las Figuras 16 y 17, se muestran dos modalidades del primer soporte 22 que lleva el contacto, con y sin la porción 130 de grosor reducido respectivamente. En estas figuras, las flechas indican esquemáticamente los flujos I1( I2 de corriente, que fluyen a través de la terminal 24 y los brazos 29, así como la fuerza electromagnética F de repulsión generada entre tales elementos. En particular, en estas figuras, la intensidad de la fuerza electromagnética F de repulsión es directamente proporcional al número de respectivas flechas. Comparando las Figuras 16, y 17, puede verse que la corriente eléctrica Ii que fluye a través de la terminal 24, debido a la porción 130 de grosor reducido, está forzada hacia la corriente eléctrica I2 que fluye a través de los brazos 28, de manera que se alcanza un incremento de la fuerza electromagnética F de repulsión entre la terminal 24 y los brazos 28.
De acuerdo con una modalidad particularmente económica, que se debe considerar como adicional o como una alternativa a lo que ha sido y va a ser descrito y mostrado, el primer soporte 22 que lleva el contacto comprende medios de acoplamiento rápido, para acoplar de forma desmontable, incluso sin el uso de herramientas, el primer blindaje ferromagnético 50 al primer soporte 22 que lleva el contacto .
Por ejemplo, en referencia a las modalidades de las Figuras 16, 17 y 14e, los medios de acoplamiento rápido comprenden un receso 140 de aplicación rápida provisto en la terminal 24.
Por ejemplo, en referencia a la Figura 14e, cuando el primer blindaje 50 está acoplado al primer soporte 22 que lleva el contacto, las lengüetas 58 de anclaje del primer blindaje son recibidas dentro del receso 140 de aplicación rápida. Más particularmente, en esta condición, el primer blindaje 50 permanece firmemente conectado al primer soporte que lleva el contacto, debido a la presión ejercida en este blindaje por los brazos 28 por medio de los primeros medios elásticos 80.
Tal conjunto, cuando no está montado en el interruptor 1 de circuito, se puede mover por lo tanto fácilmente sin peligro de desconexión accidental.
Una vez que el conjunto ha sido montado en el interruptor 1 de circuito, en un asiento adecuado para la instalación (no mostrado) , la conformación del asiento de instalación evita que el primer blindaje 50 se desaplique del primer soporte 22 que lleva el contacto, cuando los brazos 28 no están contactando con este blindaje.
En referencia a las Figuras 18 y 19, se muestra una modalidad del primer soporte 22 que lleva el contacto, que está particularmente adaptada para el interruptor de circuito eléctrico de bajo voltaje. En estos interruptores de circuito, en los que la terminal 24 tiene un grosor relativamente pequeño, las paredes 29A, 29B que definen el receso 29 de conexión se pueden proporcionar de hecho doblando dos porciones 150 de la terminal 24, en vez de mecanizado, tal como el corte.
Hay que apreciar que la invención ha sido descrita sólo como un ejemplo, en referencia a los interruptores eléctricos de circuito de carcasa moldeada de ruptura única.
Sin embargo, el experto en la técnica puede fácilmente usar las enseñanzas de la presente invención en el caso de interruptores de circuito de diferentes tipos, tal como, en particular, interruptores de circuito de carcasa moldeada de doble ruptura.
En base a los principios de la invención, las modalidades y detalles de construcción pueden ser ampliamente variados con respecto a lo que se ha descrito y mostrado, como un ejemplo no limitativo, sin salir del alcance de la invención, como se define en las reivindicaciones adjuntas.
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.

Claims (18)

REIVINDICACIONES Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:
1.- Interruptor de circuito eléctrico, caracterizado porque comprende : - un cuerpo de interruptor de circuito, - al menos un primer contacto eléctrico, - al menos un primer elemento de soporte para el primer contacto eléctrico, que incluye una porción fija adaptada para fijarse al cuerpo del interruptor de circuito, - al menos un segundo contacto eléctrico adaptado para asumir una primera posición operativa de cierre, en la que se empalma contra el primer contacto eléctrico con el fin de poner el interruptor de circuito en un estado de cierre, y una posición operativa de apertura, en la que se establese una distancia dada con respecto al primer contacto eléctrico con el fin de poner el interruptor de circuito en un estado de apertura, - al menos un segundo elemento de soporte para el segundo contacto eléctrico; y medios de movimiento del segundo elemento de soporte para permitir que el segundo contacto eléctrico asuma la posición operativa de cierre y de apertura respectivamente; el primer elemento de soporte comprende una porción móvil que incluye el primer contacto eléctrico y que está conectado de manera móvil a la porción fija; el interruptor de circuito se tipifica en que incluye medios de blindaje electromagnéticos, que comprenden al menos un primer dispositivo de blindaje electromagnético que se interpone entre la porción móvil y el segundo elemento de soporte, en donde el primer dispositivo de blindaje electromagnético está sustancialmente moldeado como una carcasa adecuada para abarcar la porción fija y la porción móvil del primer elemento de soporte.
2. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la porción móvil está limitada en rotación a la porción fija.
3. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la porción móvil está interpuesta operativamente entre la porción fija y el segundo elemento de soporte.
4. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la porción fija es tal como para ser atravesada operativamente por un flujo (??) de corriente eléctrica, en una orientación establecida, y en donde la porción móvil es tal como para ser atravesada por un flujo (I2) de corriente eléctrica que tiene una orientación esencialmente opuesta con respecto a la orientación del flujo de corriente que atraviesa la porción fija, en el que la interacción entre los flujos (Ii, I2) de corriente genera una fuerza electromagnética (F) de repulsión que está adaptada para distanciar la porción móvil de la porción fija.
5. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque el primer elemento de soporte comprende medios para acercar mutuamente los flujos (??, I2) de corriente eléctrica que fluyen a través de la porción fija y la porción móvil respectivamente .
6. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el primer dispositivo de blindaje electromagnético comprende al menos una pared blindada, que está operativamente dirigida hacia el segundo elemento de soporte, un par de paredes mutuamente opuestas laterales unidas a la pared blindada y porciones de anclaje que se unen al par de paredes laterales y que se colocan transversalmente con respecto al par de paredes, las porciones de anclaje son tales que ayudan a la porción fija en la fijación del primer dispositivo de blindaje electromagnético para el primer elemento de soporte.
7. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la porción móvil es tal como para empalmarse contra el primer dispositivo de blindaje electromagnético.
8. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el primer dispositivo de blindaje electromagnético es tal como para estar acoplado de forma desmontable al primer elemento de soporte.
9. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los medios de blindaje electromagnético incluyen al menos un dispositivo adicional de blindaje electromagnético, que está limitado a la porción móvil, tal dispositivo adicional está adaptado para cooperar electromagnéticamente con el primer dispositivo de blindaje electromagnético de manera que sea atraído hacia el dispositivo de blindaje.
10. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende primeros medios elásticos interpuestos entre la porción fija y la porción móvil, los primeros medios elásticos están adaptados para actuar sobre la porción móvil con el fin de incrementar la presión de contacto entre el primero y segundo contactos eléctricos, cuando tal contacto alcanza la posición de cierre operativa.
11.- El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque incluye medios de aislamiento eléctrico, que están interpuestos entre la porción fija y la porción móvil.
, 12. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende medios para perfeccionar la conductividad eléctrica entre la porción fija y la porción móvil, los medios para perfeccionar la conductividad eléctrica están interpuestos entre tales porciones.
13. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque los medios para perfeccionar la conductividad eléctrica comprenden un pasador de bisagra, eléctricamente conductor, para abisagrar la porción fija y la porción móvil entre sí.
14. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con la reivindicación 13 , caracterizado porque el pasador de bisagra incluye una pluralidad de pasadores de bisagra, que están alineados a lo largo del mismo eje de bisagra.
15. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14, caracterizado porque los medios para perfeccionar la conductividad eléctrica incluyen segundos medios elásticos adecuados para conectar la porción móvil para incrementar la presión de contacto entre la porción móvil y la porción fija.
16.- El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 12 a 15, caracterizado porque los medios para perfeccionar la conductividad eléctrica incluyen al menos un elemento conductor flexible que está conectado a la porción fija y a la porción móvil, respectivamente.
17. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque comprende medios de acoplamiento rápido para acoplar de forma desmontable, incluso sin el uso de herramientas, el primer dispositivo de blindaje electromagnético al primer elemento de soporte.
18. - El interruptor de circuito eléctrico de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la porción fija comprende al menos un par de paredes para definir un receso de conexión para recibir una porción de conexión de la porción móvil, proporcionándose por pandeo al menos un par de paredes .
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