WO2019220022A1 - Appareil électrique de coupure différentiel - Google Patents

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WO2019220022A1
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switch
differential
electrically connected
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Alexandre CHAMAGNE
Marc Elsass
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Hager Electro SAS
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Hager Electro SAS
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H83/00Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current
    • H01H83/20Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current operated by excess current as well as by some other abnormal electrical condition
    • H01H83/22Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current operated by excess current as well as by some other abnormal electrical condition the other condition being imbalance of two or more currents or voltages
    • H01H83/226Protective switches, e.g. circuit-breaking switches, or protective relays operated by abnormal electrical conditions otherwise than solely by excess current operated by excess current as well as by some other abnormal electrical condition the other condition being imbalance of two or more currents or voltages with differential transformer
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/08Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • H02H3/10Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current additionally responsive to some other abnormal electrical conditions
    • H02H3/105Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current additionally responsive to some other abnormal electrical conditions responsive to excess current and fault current to earth
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    • H02H3/33Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers
    • HELECTRICITY
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    • H01H47/00Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current
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    • HELECTRICITY
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    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/12Automatic release mechanisms with or without manual release
    • H01H71/44Automatic release mechanisms with or without manual release having means for introducing a predetermined time delay

Definitions

  • the present invention relates to the field of electrical differential breaking devices, differential switch type, differential circuit breaker or the like.
  • Residual circuit breakers of the RCBO type comprise, in known manner, a first phase line, between a first connection terminal, intended to be connected to an electrical distribution source and a second connection terminal, intended to be connected to a load, comprising a pair of respectively fixed and movable contacts, as well as a second neutral line between a first connection terminal, intended to be connected to an electrical distribution source, and a second connection terminal , intended to be connected to a load.
  • This type of electrical apparatus further comprises an electrical transformer associated with an electronic circuit configured to perform a differential function.
  • This electronic circuit is fed between the first phase line and the second neutral line, being connected, on the one hand, between the second connection terminal of the first line and the fixed contact of the first phase line and, d on the other hand, at the second connection terminal of the second neutral line.
  • This electronic circuit is, moreover, also electrically connected to a control member provided for controlling an electromagnetic actuator.
  • This electromagnetic actuator is configured to actuate a trigger lock so that it switches from a first position, in which the contacts of the first phase line are closed, to a second position, in which these contacts are open, in case of differential defect.
  • Such an electrical apparatus must have a predetermined supply direction, so that when the trigger lock is in the second position, the electronic circuit is not energized, which prevents irreparable damage G electromagnetic actuator .
  • the installer it is therefore imperative for the installer to connect the first terminals of the connection to the power distribution source and the second connection terminals to the load, and not the opposite.
  • the trigger lock is switched from the first position to the second position, but the electronic circuit continues to be energized and continues to drive the electromagnetic actuator, until destruction thereof.
  • the electromagnetic actuator is not intended to be powered over a long period of time and is deteriorated due to a very rapid rise in temperature, in seconds to tens of seconds.
  • an additional switch disposed between the first phase line and the electronic circuit, which can adopt a closed position and an open position depending on the position of the trigger lock.
  • the fixed contact and the movable contact are open
  • the closed position of the additional switch the fixed contact and the movable contact. are closed.
  • Such an additional switch protects the electrical apparatus, during dielectric tests, and also allows the power supply of the electronic circuit to be interrupted, when the contacts are open, so as not to damage the electromagnetic actuator.
  • Electrical appliances incorporating an additional switch are known from the prior art and, in particular, publications EP 2,085,998 A1 and EP 2,455,961 A1. The present invention aims to overcome these disadvantages by providing an alternative solution to known solutions of the prior art, which allows to preserve the integrity of the electromagnetic actuator.
  • the invention relates to an electrical apparatus for differential breaking comprising:
  • a first phase line between at least a first connection terminal and a second connection terminal comprising a pair of contacts respectively fixed and mobile
  • a second neutral line enters at least a first connection terminal and a second connection terminal
  • a trigger lock comprising an operating member for actuating, preferably manually, the trigger lock, and comprising a movable contact holder on which the movable contact is mounted, and being configured to adopt a first position, in which the fixed contact and the moving contact are in contact, and secondly, a second position, in which the fixed contact and the movable contact are at a distance from one another,
  • At least one electrical transformer associated with a first electronic circuit configured to perform a differential function the first electronic circuit being electrically connected to the first phase line and the second neutral line, the first electronic circuit being suitable and intended to drive a control member provided for controlling an electromagnetic actuator, which is adapted and adapted to actuate the trigger lock to switch the release lock from the first position to the second position, in the event of a differential defect, the trigger lock being configured to to be switched from the first position to the second position in the event of a differential fault in a predefined switching time
  • FIG. 1 is an electrical diagram of an electrical device for differential breaking according to a first possibility of the invention
  • FIG. 2 is an electrical diagram of an electrical apparatus for differential breaking according to a second possibility of the invention
  • FIG. 3 is an electrical diagram of an electrical apparatus for differential breaking according to a third possibility of the invention.
  • FIG. 4 is a diagram in the form of functional blocks illustrating a first embodiment according to the invention.
  • FIG. 5 is a diagram in the form of functional blocks illustrating a variant of the second and third embodiments according to the invention.
  • FIG. 6 is a diagram in the form of functional blocks illustrating a specificity of the first embodiment according to the invention.
  • FIG. 7 is a diagram in the form of functional blocks illustrating a specificity of the variant of the second and third embodiments according to the invention.
  • the electrical apparatus of differential cutoff comprises:
  • first line L of phase between at least a first connection terminal 1 and a second connection terminal 2, comprising a pair of contacts respectively fixed 3 and mobile 4,
  • a trigger lock comprising an operating member (not shown) for manually actuating the trigger lock, and comprising a movable contact holder on which the movable contact 4 is mounted, and being configured to adopt a first position , in which the fixed contact 3 and the movable contact 4 are in contact, and secondly, a second position P2, in which the fixed contact 3 and the movable contact 4 are at a distance from each other,
  • the electrical apparatus is characterized in that it comprises a second electronic circuit 11, electrically connected between the first electronic circuit 8 and the control element 9, for, in case of differential defect and if the first electronic circuit 8 is energized, control the control member 9 of G electromagnetic actuator 10 for a first predefined period of time tl, said first predetermined period of time tl being strictly less than a destruction time of G electromagnetic actuator 10.
  • predefined switching time the time between the detection of a fault signal by the electrical transformer 7 and the opening of the respectively fixed and mobile contact pair 4. This switching time is inherent in the characteristics of the electrical apparatus and is thus predefined.
  • second electronic circuit 11 electrically connected between the first electronic circuit 8 and the control member 9
  • first electronic circuit 8 is electrically connected upstream of the second electronic circuit 11
  • control member 9 is electrically connected downstream of the second electronic circuit 11.
  • the destruction time of the electromagnetic actuator G corresponds substantially to the period of time necessary to cause its deterioration following a prolonged supply generating a very rapid rise in temperature.
  • This destruction time can be equal to a few seconds or even tens of seconds.
  • G electromagnetic actuator 10 is driven only during the first predefined time period tl. Indeed, if a fault signal is present after the opening of the respectively fixed and mobile contact pair 4, which results in a supply of the first electronic circuit 8, the second circuit electronics 11 makes it possible to interrupt the supply of the control member 9 at the end of the first predefined time period t1. It should be noted that the beginning of the time period t1 begins substantially from the detection of the fault signal. As a result, the electromagnetic actuator 10 is not likely to be degraded, in case of improper installation of the electrical device differential cutoff.
  • the trigger lock is switched from the first position PI to the second position P2, but then the actuator electromagnetic 10 will no longer be powered at the end of the first predefined time period tl. Consequently, in the event of a bad installation, this configuration makes it possible to guarantee that the electrical device for differential breaking remains operational, in the event of a differential fault.
  • the duration of said first predefined time period t1 is strictly greater than the switching time of the trigger lock.
  • the trigger lock is configured to be switched from the first position PI to the second position P2 in the event of a differential defect in a predefined switching time to open the fixed and movable contacts 3, 4.
  • the electromagnetic actuator 10 in case of occurrence a differential defect, the electromagnetic actuator 10 remains energized and therefore operational at least for a period longer than this switching time to be able to control the trigger lock.
  • the normal differential protection operation of the electrical differential breaking device is not likely to be affected.
  • the electrical differential breaking device further comprises a switch 12 electrically connected between the first electronic circuit 8 and the control member 9, the second electronic circuit 11 being electrically connected in parallel between the first circuit 8 and the switch 12, the switch 12 being adapted and intended to adopt a closed position to supply the control member 9 and an open position to interrupt the supply of the control member 9.
  • the first electronic circuit 8 is configured to switch the switch 12 in the closed position and, on the other hand, the second electronic circuit 11 is configured to switch the switch 12 into the open position after the first predefined time period t1 has elapsed.
  • the first electronic circuit 8 is configured to provide a signal, preferably logic, to the switch 12. More particularly, this signal is provided to switch the switch 12 of the open position to the closed position. As a result, the control member 9 is energized, and hence the electromagnetic actuator 10 is controlled.
  • the first electronic circuit 8 is also configured to supply a signal to the second electronic circuit 11, in order to initiate a first delay of a duration equal to the first predefined period of time tl, for example equal to 100 milliseconds.
  • the second electronic circuit 11 is configured to provide a signal to the switch 12 to switch the switch 12, this time from the closed position to the open position.
  • the control member 9 is no longer powered, and therefore the electromagnetic actuator 10 is no longer controlled and is no longer likely to be damaged.
  • control member 9 is a thyristor.
  • the second electronic circuit 11, performing the delay function may, as non-limiting examples, consist of NPN and PNP transistors and capacitors or at least one comparator.
  • the switch 12 may consist of an NPN transistor.
  • the electrical differential breaking device further comprises, in addition to the aforementioned characteristics of the preferred embodiment, a third logic latch circuit 13, on the one hand, electrically connected between the first circuit 8 and the switch 12, which is electrically connected to the control member 9, and, secondly, electrically connected between the first electronic circuit 8 and the second circuit 11, the switch 12 being adapted and intended to adopt a closed position to power the control member 9 and an open position to interrupt the supply of the control member 9, and in case of differential fault, firstly, the third logic latch circuit 13 is configured to switch the switch 12 to the closed position and secondly the second electronic circuit 11 is configured to switch the switch 12 to the open position after the first predefined time period tl.
  • the first electronic circuit 8 is configured to provide a signal, preferably logic, to the third logic latch circuit 13.
  • This third logic latch circuit 13 functions to memorize this signal and to provide an output signal, even if the signal coming from the first electronic circuit 8 disappears. More particularly, the output signal from the third logic latch logic circuit 13 is provided to switch the switch 12 from the open position to the closed position. As a result, the control member 9 is powered, and therefore the electromagnetic actuator 10 is controlled.
  • the third logic latch circuit 13 is also configured to provide an output signal to the second electronic circuit 11, in order to initiate a delay of a duration equal to the first one.
  • the second electronic circuit 11 is configured to provide a signal to switch the switch 12, this time from the closed position to the open position.
  • the control member 9 is no longer powered, and therefore the electromagnetic actuator 10 is no longer controlled and is no longer likely to be damaged.
  • the third logic latch circuit 13 may consist of, for example, NPN and PNP transistors.
  • the electrical differential breaking device further comprises, in addition to the characteristics of the preferential mode, a third logic latch circuit 13, on the one hand, electrically connected between the first electronic circuit 8 and the switch 12, which is electrically connected to the control member 9, and secondly, electrically connected between the first electronic circuit 8 and the second electronic circuit 11, the switch 12 being adapted and intended to adopt a closed position to power the control member 9 and an open position to interrupt the supply of the control member 9, and in case of differential fault, the second electronic circuit 11 is configured to switch the switch 12, on the one hand, in the closed position during the first predefined time period tl and, d on the other hand, in the open position after the expiration of the first predefined time period t1.
  • the first electronic circuit 8 is configured to provide a signal, preferably logic, to the third logic latch circuit 13.
  • This third logic latch circuit 13 functions to memorize this signal and to provide an output signal, even if the signal coming from the first electronic circuit 8 disappears.
  • the output signal from the third logic latch circuit 13 is provided to provide an output signal to the second electronic circuit 11 to switch the switch 12 from the open position to the closed position.
  • the control member 9 is powered, and therefore the electromagnetic actuator 10 is controlled.
  • the output signal from the third logic latch logic circuit 13 is provided to provide an output signal, so as to initiate a first time delay of a duration equal to the first predefined time period t1, for example equal to 100 milliseconds.
  • the second electronic circuit 11 is configured to provide a signal to the switch 12 to switch the switch 12, this time from the closed position to the open position.
  • the control member 9 is no longer powered, and therefore the electromagnetic actuator 10 is no longer controlled and is no longer likely to be damaged.
  • the electric differential breaking device further comprises a fourth electronic circuit 14 electrically connected downstream of the second electronic circuit 11 to exert a feedback on the second circuit. 11 and / or the third electronic logic circuit 13 to reset them after flow of a second predefined time period t2 strictly greater than the first predefined time period t1.
  • the output signal from the third logic latch logic circuit 13 is provided to provide an output signal to the fourth electronic circuit 14, to initiate a second delay of a duration equal to the second predefined time period. t2, for example equal to 450 milliseconds.
  • the fourth electronic circuit 14 is configured to provide a signal for resetting the third logic latch logic circuit 13 and / or the second electronic circuit 11.
  • the electrical differential breaking device comprises signaling means 15 and a fifth electronic circuit 16, which is electrically connected between the signaling means 15 and the first electronic circuit 8. , and being configured to control the signaling means
  • the signaling means 15 are started for a period corresponding to the third time period t3, if the first electronic circuit 8 is powered, even after the trigger lock is caused to open the contacts 3, 4. It is thus possible to alert the user that a voltage is present at the second terminals 2, 6 normally provided to be connected to the load, in case of improper installation.
  • the electrical differential breaking apparatus comprises a third logic rocker circuit 13 electrically connected between the first electronic circuit 8 and the fifth electronic circuit.
  • the first electronic circuit 8 is configured to provide a signal, preferably logic, to the third logic latch circuit 13.
  • This third logic-switching electronic circuit 13 has the function of storing this signal and of supplying an output signal, even though the signal coming from the first electronic circuit 8 comes to disappear.
  • the output signal from the third logic latch circuit 13 is provided to provide an output signal to the fifth electronic circuit 16, to initiate a third time delay of a duration equal to the fourth predefined time period t4, for example equal to 1 second.
  • the fifth electronic circuit 16 is configured to supply a signal for supplying the signaling means 15.
  • the signaling means 15 are not switched on, for a duration equal to the third period of time t3, only after the fourth preset period of time t4.
  • the third logic latch circuit 13 is further electrically connected between the first electronic circuit 8 and the fifth electronic circuit 16, which is in addition, configured to supply the signaling means 15 after a fourth predetermined period of time t4 has elapsed, in the event of a differential defect.
  • the output signal from the third logic latch circuit 13 is provided to provide an output signal to the fifth electronic circuit 16, to initiate a third time delay of a duration equal to the fourth predefined time period t4, for example equal to 1 second.
  • the fifth electronic circuit 16 is configured to supply a signal for supplying the signaling means 15. It is thus possible to alert the user that a voltage is still present at the level of the second terminals 2, 6, in case of improper installation.
  • the signaling means 15 are turned on, for a duration equal to the third time period t3, only at the end of the fourth predetermined period of time t4.
  • the signaling means 15 comprise at least one LED.
  • the signaling means 15 may consist of a screen, an audible alarm or the like.
  • the electrical differential breaking device comprises an electronic module 17 comprising the first electronic circuit 8 and the control member 9 and the second electronic circuit 11 and, where appropriate, preferably the switch 12, and the where appropriate, preferably the third logic latch circuit 13, and, where appropriate, preferably the fourth electronic circuit 14, and, if appropriate, preferably the signaling means 15, and, where appropriate, preferably the fifth electronic circuit 16.
  • the electronic module 17 is connected, on the one hand, between the second connection terminal 2 of the first line L intended to be connected to a load and the fixed contact 3 of the the first line L and, secondly, to the second connection terminal 6 of the second neutral line N intended to be connected to a load.
  • the first line L of phase comprises at least one magnetic triggering device 18 adapted and intended to actuate the trigger lock to switch the trigger lock from the first position P1 to the second position P2, in the event of a short circuit fault.
  • the magnetic tripping member 18 comprises a coil surrounding a movable core that can actuate the trigger lock.
  • the magnetic tripping member 18 is disposed between the second connection terminal 2 of the first line L intended to be connected to a load and the fixed contact 3 of the first line L.
  • the first line L of phase comprises at least one thermal tripping member 19 adapted and intended to actuate the trigger lock to switch the release lock from the first position P1 to the second position P2 in case of prolonged overcurrent fault.
  • the thermal tripping member 19 may consist of a bimetallic strip connected or not to the movable contact 4 by a flexible conductor not shown, such as a conductive braid, and adapted and intended to actuate the trigger lock under the effect of bimetallic deformation.
  • the bimetal is deformed by direct or indirect heating of the flexible conductor.
  • the thermal tripping member 19 is disposed between the first connection terminal 1 of the first line L of phase intended to be connected to a load and the moving contact 4 of the first line L phase.
  • the electric differential breaking device comprises both a magnetic tripping member 18 and a thermal tripping member 19, the latter forms a differential circuit breaker.
  • the electrical differential breaking device When the electrical differential breaking device performs only the differential function, it forms a differential switch.
  • connection terminals 1, 2, 5, 6 may consist of a metal cage or a cable.
  • the second neutral line N is formed of a flying cable and does not comprise a pair of respectively fixed and mobile contacts.
  • the second line N of neutral does not comprise a pair of contacts respectively fixed and mobile.
  • the second line N of neutral comprises a pair of contacts respectively fixed 3 and mobile 4.
  • a differential fault can also come from a differential defect in the installation or from the actuation of a test button 20, which makes it possible to test the differential function of the electrical device for differential breaking.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

La présente invention concerne un appareil électrique de coupure différentiel comprenant: - une première ligne (L) comprenant une paire de contacts fixe et mobile, - une deuxième ligne (N), - une serrure de déclenchement comprenant un porte contact mobile sur lequel est monté le contact mobile, et configurée pour adopter une première position, dans laquelle le contact fixe et le contact mobile sont en contact, et une deuxième position, dans laquelle le contact fixe et le contact mobile sont à distance l'un de l'autre, - un transformateur électrique (7) associé à un premier circuit électronique (8) pour réaliser une fonction différentielle, le premier circuit électronique (8) est apte à piloter un organe de commande (9) prévu pour commander un actionneur électromagnétique (10) pour commuter la serrure de déclenchement de la première position vers la deuxième position, en cas de défaut différentiel, - un deuxième circuit électronique (11), relié entre le premier circuit électronique (8) et l'organe de commande (9), pour piloter l'organe de commande (9) de l'actionneur électromagnétique (10) pendant une première période de temps prédéfinie (t1), en cas de défaut différentiel et si le premier circuit électronique (8) est alimenté.

Description

DESCRIPTION
Appareil électrique de coupure différentiel
La présente invention concerne le domaine des appareils électriques de coupure différentiels, de type interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel ou similaire.
Les disjoncteurs différentiels de type RCBO (Residual circuit breaker with overcurrent protection) comprennent, de manière connue, une première ligne de phase, entre une première borne de raccordement, destinée à être reliée à une source de distribution électrique et une deuxième borne de raccordement, destinée à être reliée à une charge, comprenant une paire de contacts respectivement fixe et mobile, ainsi qu’une deuxième ligne de neutre entre une première borne de raccordement, destinée à être reliée à une source de distribution électrique, et une deuxième borne de raccordement, destinée à être reliée à une charge. Ce type d’appareil électrique comprend, en outre, un transformateur électrique associé à un circuit électronique configuré pour réaliser une fonction différentielle. Ce circuit électronique est alimenté entre la première ligne de phase et la deuxième ligne de neutre, en étant relié, d’une part, entre la deuxième borne de raccordement de la première ligne et le contact fixe de la première ligne de phase et, d’autre part, à la deuxième borne de raccordement de la deuxième ligne de neutre. Ce circuit électronique est, par ailleurs, également relié électriquement à un organe de commande prévu pour commander un actionneur électromagnétique. Cet actionneur électromagnétique est configuré pour actionner une serrure de déclenchement afin qu’elle commute d’une première position, dans laquelle les contacts de la première ligne de phase sont fermés, vers une deuxième position, dans laquelle ces contacts sont ouverts, en cas de défaut différentiel.
Un tel appareil électrique doit disposer d’un sens d’alimentation prédéterminé, de façon à ce que, lorsque la serrure de déclenchement est dans la deuxième position, le circuit électronique ne soit pas alimenté, ce qui évite d’endommager irrémédiablement G actionneur électromagnétique. Lors de l’installation de l’appareil électrique, il est donc impératif que l’installateur veille à connecter les premières bornes de raccordement à la source de distribution électrique et les deuxièmes bornes de raccordement à la charge, et non le contraire.
Toutefois, lorsque sur ce type d’appareil électrique, suite à une mauvaise installation, les premières bornes de raccordement sont reliées à la charge, à la place d’être reliées à la source de distribution électrique, et que les deuxièmes bornes de raccordement sont reliées à la source de distribution électrique, à la place d’être reliées à la charge, et que survient un défaut de type différentiel, la serrure de déclenchement est commutée de la première position vers la deuxième position, mais le circuit électronique continue à être alimenté et continue à piloter l’actionneur électromagnétique, jusqu’à destruction de celui-ci. En effet, l’actionneur électromagnétique n’est pas prévu pour être alimenté sur une longue période de temps et est détérioré suite à une montée en température très rapide, en quelques secondes à dizaines de secondes. Cependant, dans cette configuration, rien n’empêche ultérieurement à un utilisateur de réarmer l’appareil électrique en basculant manuellement l’organe de commande de la serrure de déclenchement pour la faire commuter de la deuxième position vers la première position, pour autant, l’actionneur électromagnétique étant détérioré, aucune fonction différentielle ne pourra plus être assurée à l’avenir, si par la suite un défaut différentiel apparaissait. Il en résulterait que l’installation, à laquelle cet appareil électrique est relié, ne serait plus protégée.
Pour pallier cet inconvénient, il est connu d’adjoindre à ce type d’appareil électrique un commutateur additionnel, disposé entre la première ligne de phase et le circuit électronique, pouvant adopter une position de fermeture et une position d’ouverture en fonction de la position de la serrure de déclenchement. En particulier, d’une part, dans la position d’ouverture du commutateur additionnel, le contact fixe et le contact mobile sont ouverts, et d’autre part, dans la position de fermeture du commutateur additionnel, le contact fixe et le contact mobile sont fermés. Un tel commutateur additionnel permet de protéger l’appareil électrique, lors de tests diélectriques, et permet également d’interrompre l’alimentation électrique du circuit électronique, lorsque les contacts sont ouverts, afin de ne pas endommager l’actionneur électromagnétique. Des appareils électriques intégrant un commutateur additionnel sont connus de l’art antérieur et, notamment, des publications EP 2 085 998 Al et EP 2 455 961 Al. La présente invention a pour but de pallier ces inconvénients en proposant une solution alternative aux solutions connues de l’art antérieur, qui permette de préserver l’intégrité de l’actionneur électromagnétique.
A cet effet, l’invention concerne un appareil électrique de coupure différentiel comprenant :
- une première ligne de phase, entre au moins une première borne de raccordement et une deuxième borne de raccordement, comprenant une paire de contacts respectivement fixe et mobile,
- une deuxième ligne de neutre entre au moins une première borne de raccordement et une deuxième borne de raccordement,
- une serrure de déclenchement comprenant un organe de manœuvre pour actionner, préférentiellement manuellement, la serrure de déclenchement, et comprenant un porte contact mobile sur lequel est monté le contact mobile, et étant configurée pour adopter une première position, dans laquelle le contact fixe et le contact mobile sont en contact, et d’autre part, une deuxième position, dans laquelle le contact fixe et le contact mobile sont à distance l’un de l’autre,
- au moins un transformateur électrique associé à un premier circuit électronique configuré pour réaliser une fonction différentielle, le premier circuit électronique étant relié électriquement à la première ligne de phase et à la deuxième ligne de neutre, le premier circuit électronique étant apte et destiné à piloter un organe de commande prévu pour commander un actionneur électromagnétique, qui est apte et destiné à actionner la serrure de déclenchement pour commuter la serrure de déclenchement de la première position vers la deuxième position, en cas de défaut différentiel, la serrure de déclenchement étant configurée pour être commutée de la première position vers la deuxième position en cas de défaut différentiel en un temps de commutation prédéfini,
appareil électrique caractérisé en ce qu’il comprend un deuxième circuit électronique, relié électriquement entre le premier circuit électronique et l’organe de commande, pour, en cas de défaut différentiel et si le premier circuit électronique est alimenté, piloter l’organe de commande de G actionneur électromagnétique pendant une première période de temps prédéfinie, ladite première période de temps prédéfinie étant strictement inférieure à un temps de destruction de G actionneur électromagnétique. L'invention sera mieux comprise, grâce à la description ci- après, qui se rapporte à plusieurs modes de réalisation préférés, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et expliqués avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :
- la figure 1 est un schéma électrique d’un appareil électrique de coupure différentiel selon une première possibilité de l’invention,
- la figure 2 est un schéma électrique d’un appareil électrique de coupure différentiel selon une deuxième possibilité de l’invention,
- la figure 3 est un schéma électrique d’un appareil électrique de coupure différentiel selon une troisième possibilité de l’invention,
- la figure 4 est un schéma sous forme de blocs fonctionnels illustrant un premier mode de réalisation selon l’invention,
- la figure 5 est un schéma sous forme de blocs fonctionnels illustrant une variante des deuxième et troisième modes de réalisation selon l’invention,
- la figure 6 est un schéma sous forme de blocs fonctionnels illustrant une spécificité du premier mode de réalisation selon l’invention,
- la figure 7 est un schéma sous forme de blocs fonctionnels illustrant une spécificité de la variante des deuxièmes et troisième modes de réalisation selon l’invention.
L’appareil électrique de coupure différentiel comprend :
- une première ligne L de phase, entre au moins une première borne de raccordement 1 et une deuxième borne de raccordement 2, comprenant une paire de contacts respectivement fixe 3 et mobile 4,
- une deuxième ligne N de neutre entre au moins une première borne de raccordement 5 et une deuxième borne de raccordement 6,
- une serrure de déclenchement (non représentée) comprenant un organe de manœuvre (non représenté) pour actionner manuellement la serrure de déclenchement, et comprenant un porte contact mobile sur lequel est monté le contact mobile 4, et étant configurée pour adopter une première position Pl, dans laquelle le contact fixe 3 et le contact mobile 4 sont en contact, et d’autre part, une deuxième position P2, dans laquelle le contact fixe 3 et le contact mobile 4 sont à distance l’un de l’autre,
- au moins un transformateur électrique 7 associé à un premier circuit électronique 8 configuré pour réaliser une fonction différentielle, le premier circuit électronique 8 étant relié électriquement à la première ligne L de phase et à la deuxième ligne N de neutre, le premier circuit électronique 8 étant apte et destiné à piloter un organe de commande 9 prévu pour commander un actionneur électromagnétique 10, qui est apte et destiné à actionner la serrure de déclenchement pour commuter la serrure de déclenchement de la première position Pl vers la deuxième position P2, en cas de défaut différentiel, la serrure de déclenchement étant configurée pour être commutée de la première position Pl vers la deuxième position P2 en cas de défaut différentiel en un temps de commutation prédéfini.
Conformément à l’invention illustrée aux figures 4 à 7, l’appareil électrique est caractérisé en ce qu’il comprend un deuxième circuit électronique 11, relié électriquement entre le premier circuit électronique 8 et l’organe de commande 9, pour, en cas de défaut différentiel et si le premier circuit électronique 8 est alimenté, piloter l’organe de commande 9 de G actionneur électromagnétique 10 pendant une première période de temps prédéfinie tl, ladite première période de temps prédéfinie tl étant strictement inférieure à un temps de destruction de G actionneur électromagnétique 10.
On entend par « temps de commutation prédéfini », la durée entre la détection d’un signal de défaut par le transformateur électrique 7 et l’ouverture de la paire de contacts respectivement fixe 3 et mobile 4. Ce temps de commutation est inhérent aux caractéristiques de l’appareil électrique et est ainsi prédéfini.
On entend par « deuxième circuit électronique 11 relié électriquement entre le premier circuit électronique 8 et l’organe de commande 9 », que le premier circuit électronique 8 est relié électriquement en amont du deuxième circuit électronique 11 et que l’organe de commande 9 est relié électriquement en aval du deuxième circuit électronique 11.
Le temps de destruction de G actionneur électromagnétique correspond sensiblement à la période de temps nécessaire pour provoquer sa détérioration suite à une alimentation prolongée engendrant une montée en température très rapide.
Ce temps de destruction peut être égale à quelques secondes voir dizaines de secondes.
Avantageusement, selon l’invention, G actionneur électromagnétique 10 n’est piloté que pendant la première période de temps prédéfinie tl. En effet, si un signal de défaut est présent après l’ouverture de la paire de contacts respectivement fixe 3 et mobile 4, ce qui se traduit par une alimentation du premier circuit électronique 8, le deuxième circuit électronique 11 permet d’interrompre l’alimentation de l’organe de commande 9 à l’issue de la première période de temps prédéfinie tl. Il est à noter que de début de la période temps tl commence sensiblement à partir de la détection du signal défaut. Il en résulte que l’actionneur électromagnétique 10 ne risque pas d’être dégradé, en cas de mauvaise installation de l’appareil électrique de coupure différentiel. En effet, lorsque, suite à une mauvaise installation, les premières bornes de raccordement 1, 5 sont reliées à la charge, à la place d’être reliées à la source de distribution électrique, et que les deuxièmes bornes de raccordement 2, 6 sont reliées à la source de distribution électrique, à la place d’être reliées à la charge, et que survient un défaut de type différentiel, la serrure de déclenchement est commutée de la première position PI vers la deuxième position P2, mais ensuite l’actionneur électromagnétique 10 ne sera plus alimenté à l’issue de la première période de temps prédéfinie tl. Par conséquent, en cas de mauvaise installation, cette configuration permet de garantir que l’appareil électrique de coupure différentiel reste opérationnel, en cas de défaut différentiel.
Préférentiellement, la durée de ladite première période de temps prédéfinie tl est strictement supérieure au temps de commutation de la serrure de déclenchement.
La serrure de déclenchement est configurée pour être commutée de la première position PI vers la deuxième position P2 en cas de défaut différentiel en un temps de commutation prédéfini pour ouvrir les contacts fixe et mobile 3, 4. Dans cette configuration avantageuse, en cas de survenue d’un défaut différentiel, l’actionneur électromagnétique 10 reste alimenté et donc opérationnel au moins pendant une durée supérieure à ce temps de commutation pour pouvoir piloter la serrure de déclenchement. Ainsi, le fonctionnement normal de protection différentiel de l’appareil électrique de coupure différentiel ne risque pas d’être affecté.
Selon un mode préférentiel, l’appareil électrique de coupure différentiel comprend, en outre, un interrupteur 12 relié électriquement entre le premier circuit électronique 8 et l’organe de commande 9, le deuxième circuit électronique 11 étant relié électriquement en parallèle entre le premier circuit électronique 8 et l’interrupteur 12, l’interrupteur 12 étant apte et destiné à adopter une position fermée pour alimenter l’organe de commande 9 et une position ouverte pour interrompre l’alimentation de l’organe de commande 9. Dans ce cas, selon un premier mode de réalisation illustré à la figure 4, en cas de défaut différentiel, d’une part, le premier circuit électronique 8 est configuré pour commuter l’interrupteur 12 dans la position fermée et, d’autre part, le deuxième circuit électronique 11 est configuré pour commuter l’interrupteur 12 dans la position ouverte après écoulement de la première période de temps prédéfinie tl.
Suite à la survenue d’un défaut différentiel d’une part, le premier circuit électronique 8 est configuré pour fournir un signal, de préférence, logique à l’interrupteur 12. Plus particulièrement, ce signal est prévu pour commuter l’interrupteur 12 de la position ouverte à la position fermée. Il en résulte que l’organe de commande 9 est alimenté, et par suite, l’actionneur électromagnétique 10 est commandé. Suite à la survenue du défaut différentiel, d’autre part, le premier circuit électronique 8 est également configuré pour fournir un signal au deuxième circuit électronique 11, afin d’amorcer une première temporisation d’une durée égale à la première période de temps prédéfinie tl, par exemple égale à 100 millisecondes. A l’issue de cette première période de temps prédéfinie tl, le deuxième circuit électronique 11 est configuré pour fournir un signal à l’interrupteur 12 pour commuter l’interrupteur 12, cette fois-ci de la position fermée à la position ouverte. Il en résulte que l’organe de commande 9 n’est plus alimenté, et par suite, l’actionneur électromagnétique 10 n’est plus commandé et ne risque plus d’être endommagé.
Préférentiellement, l’organe de commande 9 est un thyristor.
Préférentiellement, le deuxième circuit électronique 11, effectuant la fonction de temporisation, peut, à titre d’exemples non limitatifs, être constitué de transistors NPN et PNP et de condensateurs ou d’au moins un comparateur.
Préférentiellement, l’interrupteur 12 peut consister en un transistor NPN.
Selon un deuxième mode de réalisation, l’appareil électrique de coupure différentiel comprend, en outre, en plus des caractéristiques précitées du mode préférentiel de réalisation, un troisième circuit électronique 13 à bascule logique, d’une part, relié électriquement entre le premier circuit électronique 8 et l’interrupteur 12, lequel est relié électriquement à l’organe de commande 9, et, d’autre part, relié électriquement entre le premier circuit électronique 8 et le deuxième circuit électronique 11, l’interrupteur 12 étant apte et destiné à adopter une position fermée pour alimenter l’organe de commande 9 et une position ouverte pour interrompre l’alimentation de l’organe de commande 9, et en cas de défaut différentiel, d’une part, le troisième circuit électronique 13 à bascule logique est configuré pour commuter l’interrupteur 12 dans la position fermée et, d’autre part, le deuxième circuit électronique 11 est configuré pour commuter l’interrupteur 12 dans la position ouverte après écoulement de la première période de temps prédéfinie tl.
Suite à la survenue d’un défaut différentiel, d’une part, le premier circuit électronique 8 est configuré pour fournir un signal, de préférence logique, au troisième circuit électronique 13 à bascule logique. Ce troisième circuit électronique 13 à bascule logique a pour fonction de mémoriser ce signal et de fournir un signal de sortie, quand bien même le signal provenant du premier circuit électronique 8 vient à disparaître. Plus particulièrement, le signal de sortie provenant du troisième circuit électronique 13 à bascule logique est prévu pour commuter l’interrupteur 12 de la position ouverte à la position fermée. Il en résulte que l’organe de commande 9 est alimenté, et par suite l’actionneur électromagnétique 10 est commandé. Suite à la survenue du défaut différentiel, d’autre part, le troisième circuit électronique 13 à bascule logique est également configuré pour fournir un signal de sortie au deuxième circuit électronique 11, afin d’amorcer une temporisation d’une durée égale à la première période de temps prédéfinie tl, par exemple égale à 100 millisecondes. A l’issue de cette première période de temps prédéfinie tl, le deuxième circuit électronique 11 est configuré pour fournir un signal pour commuter l’interrupteur 12, cette fois-ci de la position fermée à la position ouverte. Il en résulte que l’organe de commande 9 n’est plus alimenté, et par suite, l’actionneur électromagnétique 10 n’est plus commandé et ne risque plus d’être endommagé.
Préférentiellement, le troisième circuit électronique 13 à bascule logique peut être constitué, par exemple, de transistors NPN et PNP.
Selon un troisième mode de réalisation, l’appareil électrique de coupure différentiel comprend, en outre, en plus des caractéristiques du mode préférentiel, un troisième circuit électronique 13 à bascule logique, d’une part, relié électriquement entre le premier circuit électronique 8 et l’interrupteur 12, lequel est relié électriquement à l’organe de commande 9, et d’autre part, relié électriquement entre le premier circuit électronique 8 et le deuxième circuit électronique 11, l’interrupteur 12 étant apte et destiné à adopter une position fermée pour alimenter l’organe de commande 9 et une position ouverte pour interrompre l’alimentation de l’organe de commande 9, et en cas de défaut différentiel, le deuxième circuit électronique 11 est configuré pour commuter l’interrupteur 12, d’une part, dans la position fermée durant la première période de temps prédéfinie tl et, d’autre part, dans la position ouverte après écoulement de la première période de temps prédéfinie tl.
Suite à la survenue d’un défaut différentiel, le premier circuit électronique 8 est configuré pour fournir un signal, de préférence, logique au troisième circuit électronique 13 à bascule logique. Ce troisième circuit électronique 13 à bascule logique a pour fonction de mémoriser ce signal et de fournir un signal de sortie, quand bien même le signal provenant du premier circuit électronique 8 vient à disparaître. D’une part, le signal de sortie provenant du troisième circuit électronique 13 à bascule logique est prévu pour fournir un signal de sortie au deuxième circuit électronique 11 pour commuter l’interrupteur 12 de la position ouverte à la position fermée. Il en résulte que l’organe de commande 9 est alimenté, et par suite l’actionneur électromagnétique 10 est commandé. D’autre part, le signal de sortie provenant du troisième circuit électronique 13 à bascule logique est prévu pour fournir un signal de sortie, afin d’amorcer une première temporisation d’une durée égale à la première période de temps prédéfinie tl, par exemple égale à 100 millisecondes. A l’issue de cette première période de temps prédéfinie tl, le deuxième circuit électronique 11 est configuré pour fournir un signal à l’interrupteur 12 pour commuter l’interrupteur 12, cette fois-ci de la position fermée à la position ouverte. Il en résulte que l’organe de commande 9 n’est plus alimenté, et par suite, l’actionneur électromagnétique 10 n’est plus commandé et ne risque plus d’être endommagé.
Selon une variante des deuxième et troisième modes de réalisation illustrée à la figure 5, l’appareil électrique de coupure différentiel comprend, en outre, un quatrième circuit électronique 14 relié électriquement en aval du deuxième circuit électronique 11 pour exercer une rétroaction sur le deuxième circuit électronique 11 et/ou le troisième circuit électronique 13 à bascule logique pour les réinitialiser après écoulement d’une deuxième période de temps prédéfinie t2 strictement supérieure à la première période de temps prédéfinie tl.
Dans cette configuration, le signal de sortie provenant du troisième circuit électronique 13 à bascule logique est prévu pour fournir un signal de sortie au quatrième circuit électronique 14, afin d’amorcer une deuxième temporisation d’une durée égale à la deuxième période de temps prédéfinie t2, par exemple égale à 450 millisecondes. A l’issue de cette deuxième période de temps prédéfinie t2, le quatrième circuit électronique 14 est configuré pour fournir un signal pour réinitialiser le troisième circuit électronique 13 à bascule logique et/ou le deuxième circuit électronique 11.
De préférence, et comme l’illustrent les figures 6 et 7, l’appareil électrique de coupure différentiel comprend des moyens de signalisation 15 et un cinquième circuit électronique 16, lequel étant relié électriquement entre les moyens de signalisation 15 et le premier circuit électronique 8, et étant configuré pour piloter les moyens de signalisation
15, pendant une troisième période de temps t3, en cas de défaut différentiel, et si le premier circuit électronique 8 est alimenté.
Avantageusement, les moyens de signalisation 15 sont mis en marche pendant une durée correspondant à la troisième période de temps t3, si le premier circuit électronique 8 est alimenté, encore après que la serrure de déclenchement est provoqué l’ouverture des contacts 3, 4. Il est ainsi possible d’alerter G utilisateur qu’une tension est présente au niveau des deuxièmes bornes de raccordement 2, 6 normalement prévues pour être raccordées à la charge, en cas de mauvaise installation.
Selon une spécificité du premier mode de réalisation illustrée à la figure 6, l’appareil électrique de coupure différentiel comprend un troisième circuit électronique 13 à bascule logique relié électriquement entre le premier circuit électronique 8 et le cinquième circuit électronique
16, lequel est, en outre, configuré pour alimenter les moyens de signalisation 15, après écoulement d’une quatrième période de temps prédéfinie t4, en cas de défaut différentiel.
Dans cette configuration, suite à la survenue d’un défaut différentiel, le premier circuit électronique 8 est configuré pour fournir un signal, de préférence, logique au troisième circuit électronique 13 à bascule logique. Ce troisième circuit électronique 13 à bascule logique a pour fonction de mémoriser ce signal et de fournir un signal de sortie, quand bien même le signal provenant du premier circuit électronique 8 vient à disparaître. Le signal de sortie provenant du troisième circuit électronique 13 à bascule logique est prévu pour fournir un signal de sortie au cinquième circuit électronique 16, afin d’amorcer une troisième temporisation d’une durée égale à la quatrième période de temps prédéfinie t4, par exemple égale à 1 seconde. A l’issue de cette quatrième période de temps prédéfinie t4, le cinquième circuit électronique 16 est configuré pour fournir un signal pour alimenter les moyens de signalisation 15. Ainsi, les moyens de signalisation 15 ne sont mis en marche, pour une durée égale à la troisième période de temps t3, qu’à l’issue de la quatrième période de temps prédéfinie t4.
Selon une spécificité de la variante des deuxième et troisième modes de réalisation illustrée à la figure 7, le troisième circuit électronique 13 à bascule logique est, en outre, relié électriquement entre le premier circuit électronique 8 et le cinquième circuit électronique 16, lequel est, en outre, configuré pour alimenter les moyens de signalisation 15 après écoulement d’une quatrième période de temps prédéfinie t4, en cas de défaut différentiel.
Le signal de sortie provenant du troisième circuit électronique 13 à bascule logique est prévu pour fournir un signal de sortie au cinquième circuit électronique 16, afin d’amorcer une troisième temporisation d’une durée égale à la quatrième période de temps prédéfinie t4, par exemple égale à 1 seconde. A l’issue de cette quatrième période de temps prédéfinie t4, le cinquième circuit électronique 16 est configuré pour fournir un signal pour alimenter les moyens de signalisation 15. Il est ainsi possible d’alerter l’utilisateur qu’une tension est toujours présente au niveau des deuxièmes bornes de raccordement 2, 6, en cas de mauvaise installation. Ainsi, les moyens de signalisation 15 ne sont mis en marche, pour une durée égale à la troisième période de temps t3, qu’à l’issue de la quatrième période de temps prédéfinie t4.
De préférence, les moyens de signalisation 15 comprennent au moins une LED. Bien entendu, de manière alternative, les moyens de signalisation 15 peuvent consister en un écran, une alarme sonore ou similaire.
De préférence, l’appareil électrique de coupure différentiel comprend un module électronique 17 comprenant le premier circuit électronique 8 et l’organe de commande 9 et le deuxième circuit électronique 11 et, le cas échéant, préférentiellement l’interrupteur 12, et, le cas échéant, préférentiellement le troisième circuit électronique 13 à bascule logique, et, le cas échéant, préférentiellement le quatrième circuit électronique 14, et, le cas échéant, préférentiellement les moyens de signalisation 15, et, le cas échéant, préférentiellement le cinquième circuit électronique 16.
Préférentiellement, et comme l’illustrent les figures 1 à 3, le module électronique 17 est relié, d’une part, entre la deuxième borne de raccordement 2 de la première ligne L destinée à être reliée à une charge et le contact fixe 3 de la première ligne L et, d’autre part, à la deuxième borne de raccordement 6 de la deuxième ligne N de neutre destinée à être reliée à une charge.
Préférentiellement, et comme l’illustrent les figures 1 à 3, la première ligne L de phase comprend au moins un organe de déclenchement magnétique 18 apte et destiné à actionner la serrure de déclenchement pour commuter la serrure de déclenchement de la première position Pl vers la deuxième position P2, en cas de défaut de type court-circuit.
Préférentiellement, l’organe de déclenchement magnétique 18 comprend une bobine entourant un noyau mobile pouvant actionner la serrure de déclenchement.
De préférence, l’organe de déclenchement magnétique 18 est disposé entre la deuxième borne de raccordement 2 de la première ligne L destinée à être reliée à une charge et le contact fixe 3 de la première ligne L.
Préférentiellement, et comme l’illustrent les figures 1 à 3, la première ligne L de phase comprend au moins un organe de déclenchement thermique 19 apte et destiné à actionner la serrure de déclenchement pour commuter la serrure de déclenchement de la première position Pl vers la deuxième position P2 en cas de défaut de type surintensité prolongée.
L’organe de déclenchement thermique 19 peut être constitué d’un bilame relié ou non au contact mobile 4 par un conducteur souple non représenté, tel qu’une tresse conductrice, et apte et destiné à actionner la serrure de déclenchement sous l’effet d’une déformation du bilame.
Avantageusement, le bilame est déformé par chauffage direct ou indirect du conducteur souple.
De préférence, l’organe de déclenchement thermique 19 est disposé entre la première borne de raccordement 1 de la première ligne L de phase destinée à être reliée à une charge et le contact mobile 4 de la première ligne L de phase. Lorsque l’appareil électrique de coupure différentiel comprend à la fois un organe de déclenchement magnétique 18 et un organe de déclenchement thermique 19, celui-ci forme un disjoncteur différentiel.
Lorsque l’appareil électrique de coupure différentiel réalise uniquement la fonction différentielle, celui-ci forme un interrupteur différentiel.
Préférentiellement, les bornes de raccordement 1, 2, 5, 6 peuvent consister en une cage métallique ou en un câble.
Selon une première possibilité de l’invention illustrée à la figure 1, la deuxième ligne N de neutre est formée d’un câble volant et ne comprend pas une paire de contacts respectivement fixe et mobile.
Selon une deuxième possibilité de l’invention illustrée à la figure 2, la deuxième ligne N de neutre ne comprend pas une paire de contacts respectivement fixe et mobile.
Selon une troisième possibilité de l’invention illustrée à la figure 3, la deuxième ligne N de neutre comprend une paire de contacts respectivement fixe 3 et mobile 4.
Dans la présente description, un défaut différentiel peut aussi bien provenir d’un défaut différentiel dans l’installation ou de l’actionnement d’un bouton test 20, qui permet de tester la fonction différentielle de l’appareil électrique de coupure différentiel.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits et représentés aux dessins annexés. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.

Claims

RE VENDIC ATIONS
1. Appareil électrique de coupure différentiel comprenant :
- une première ligne (L) de phase, entre au moins une première borne de raccordement (1) et une deuxième borne de raccordement (2), comprenant une paire de contacts respectivement fixe (3) et mobile (4),
- une deuxième ligne (N) de neutre entre au moins une première borne de raccordement (5) et une deuxième borne de raccordement (6),
- une serrure de déclenchement comprenant un organe de manœuvre pour actionner, préférentiellement manuellement, la serrure de déclenchement, et comprenant un porte contact mobile sur lequel est monté le contact mobile (4), et étant configurée pour adopter une première position (Pl), dans laquelle le contact fixe (3) et le contact mobile (4) sont en contact, et d’autre part, une deuxième position (P2), dans laquelle le contact fixe (3) et le contact mobile (4) sont à distance l’un de l’autre,
- au moins un transformateur électrique (7) associé à un premier circuit électronique (8) configuré pour réaliser une fonction différentielle, le premier circuit électronique (8) étant relié électriquement à la première ligne (L) de phase et à la deuxième ligne (N) de neutre, le premier circuit électronique (8) étant apte et destiné à piloter un organe de commande (9) prévu pour commander un actionneur électromagnétique (10), qui est apte et destiné à actionner la serrure de déclenchement pour commuter la serrure de déclenchement de la première position (Pl) vers la deuxième position (P2), en cas de défaut différentiel, la serrure de déclenchement étant configurée pour être commutée de la première position (Pl) vers la deuxième position (P2) en cas de défaut différentiel en un temps de commutation prédéfini,
appareil électrique caractérisé en ce qu’il comprend un deuxième circuit électronique (11), relié électriquement entre le premier circuit électronique (8) et l’organe de commande (9), pour, en cas de défaut différentiel et si le premier circuit électronique (8) est alimenté, piloter l’organe de commande (9) de G actionneur électromagnétique (10) pendant une première période de temps prédéfinie (tl), ladite première période de temps prédéfinie (tl) étant strictement inférieure à un temps de destruction de G actionneur électromagnétique (10).
2. Appareil électrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que la durée de ladite première période de temps prédéfinie (tl) est strictement supérieure au temps de commutation de la serrure de déclenchement.
3. Appareil électrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 2, caractérisé en ce qu’il comprend un interrupteur (12) relié électriquement entre le premier circuit électronique (8) et l’organe de commande (9), le deuxième circuit électronique (11) étant relié électriquement en parallèle entre le premier circuit électronique (8) et l’interrupteur (12), l’interrupteur (12) étant apte et destiné à adopter une position fermée pour alimenter l’organe de commande (9) et une position ouverte pour interrompre l’alimentation de l’organe de commande (9).
4. Appareil électrique selon la revendication 3, caractérisé en ce qu’en cas de défaut différentiel, d’une part, le premier circuit électronique (8) est configuré pour commuter l’interrupteur (12) dans la position fermée et, d’autre part, le deuxième circuit électronique (11) est configuré pour commuter l’interrupteur (12) dans la position ouverte après écoulement de la première période de temps prédéfinie (tl).
5. Appareil électrique selon la revendication 3, caractérisé en ce qu’il comprend, en outre, un troisième circuit électronique (13) à bascule logique, d’une part, relié électriquement entre le premier circuit électronique (8) et l’interrupteur (12), lequel est relié électriquement à l’organe de commande (9), et, d’autre part, relié électriquement entre le premier circuit électronique (8) et le deuxième circuit électronique (11), l’interrupteur (12) étant apte et destiné à adopter une position fermée pour alimenter l’organe de commande (9) et une position ouverte pour interrompre l’alimentation de l’organe de commande (9), et en ce qu’en cas de défaut différentiel, d’une part, le troisième circuit électronique (13) à bascule logique est configuré pour commuter l’interrupteur (12) dans la position fermée et, d’autre part, le deuxième circuit électronique (11) est configuré pour commuter l’interrupteur (12) dans la position ouverte après écoulement de la première période de temps prédéfinie (tl).
6. Appareil électrique selon la revendication 3, caractérisé en ce qu’il comprend, en outre, un troisième circuit électronique (13) à bascule logique, d’une part, relié électriquement entre le premier circuit électronique (8) et l’interrupteur (12) lequel est relié électriquement à l’organe de commande (9), et d’autre part, relié électriquement entre le premier circuit électronique (8) et le deuxième circuit électronique (11), l’interrupteur (12) étant apte et destiné à adopter une position fermée pour alimenter l’organe de commande (9) et une position ouverte pour interrompre l’alimentation de l’organe de commande (9), et en ce qu’en cas de défaut différentiel, le deuxième circuit électronique (11) est configuré pour commuter l’interrupteur (12), d’une part, dans la position fermée durant la première période de temps prédéfinie (tl) et, d’autre part, dans la position ouverte après écoulement de la première période de temps prédéfinie (tl).
7. Appareil électrique selon l’une quelconque des revendications 5 ou 6, caractérisé en ce qu’il comprend, en outre, un quatrième circuit électronique (14) relié électriquement en aval du deuxième circuit électronique (11) pour exercer une rétroaction sur le deuxième circuit électronique (11) et/ou le troisième circuit électronique (13) à bascule logique pour les réinitialiser après écoulement d’une deuxième période de temps prédéfinie (t2) strictement supérieure à la première période de temps prédéfinie (tl).
8. Appareil électrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens de signalisation (15) et un cinquième circuit électronique (16), lequel étant relié électriquement entre les moyens de signalisation (15) et le premier circuit électronique (8), et étant configuré pour piloter les moyens de signalisation (15), pendant une troisième période de temps (t3), en cas de défaut différentiel, et si le premier circuit électronique (8) est alimenté.
9. Appareil électrique selon la revendication 8 prise en combinaison avec l’une quelconque des revendications 3 à 7, caractérisé en ce qu’il comprend un troisième circuit électronique (13) à bascule logique relié électriquement entre le premier circuit électronique (8) et le cinquième circuit électronique (16), lequel est, en outre, configuré pour alimenter les moyens de signalisation (15) après écoulement d’une quatrième période de temps prédéfinie (t4), en cas de défaut différentiel.
10. Appareil électrique selon l’une quelconque des revendications 8 à 9, caractérisé en ce que les moyens de signalisation (15) comprennent au moins une LED.
11. Appareil électrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu’il comprend un module électronique (17) comprenant le premier circuit électronique (8) et l’organe de commande (9) et le deuxième circuit électronique (11) et, le cas échéant, préférentiellement l’interrupteur (12), et, le cas échéant, préférentiellement le troisième circuit électronique (13) à bascule logique, et, le cas échéant, préférentiellement le quatrième circuit électronique (14), et, le cas échéant, préférentiellement les moyens de signalisation (15), et, le cas échéant, préférentiellement le cinquième circuit électronique (16).
12. Appareil électrique selon la revendication 11, caractérisé en ce que le module électronique (17) est relié, d’une part, entre la deuxième borne de raccordement (2) de la première ligne (L) destinée à être reliée à une charge et le contact fixe (3) de la première ligne (L) et, d’autre part, à la deuxième borne de raccordement (6) de la deuxième ligne (N) de neutre destinée à être reliée à une charge.
13. Appareil électrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que la première ligne (L) de phase comprend au moins un organe de déclenchement magnétique (18) apte et destiné à actionner la serrure de déclenchement pour commuter la serrure de déclenchement de la première position (PI) vers la deuxième position (P2) en cas de défaut de type court-circuit.
14. Appareil électrique selon l’une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que la première ligne (L) de phase comprend au moins un organe de déclenchement thermique (19) apte et destiné à actionner la serrure de déclenchement pour commuter la serrure de déclenchement de la première position (PI) vers la deuxième position (P2) en cas de défaut de type surintensité prolongée.
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