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(11) |
EP 0 061 383 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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09.01.1985 Bulletin 1985/02 |
| (22) |
Date de dépôt: 09.03.1982 |
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Interrupteur à position de fonctionnement indifférente et relais utilisant un tel
interrupteur
Schalter mit gleichgültiger Arbeitslage und dessen Anwendung in einem Relais
Switch with indifferent working position and its application to a relay
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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BE DE GB |
| (30) |
Priorité: |
20.03.1981 FR 8105660
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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29.09.1982 Bulletin 1982/39 |
| (71) |
Demandeur: SOCAPEX |
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F-92153 Suresnes (FR) |
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| (72) |
Inventeurs: |
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- Legrand, Jacques
F-75360 Paris Cedex 08 (FR)
- Holvoet, Gérard
F-75360 Paris Cedex 08 (FR)
- Pouyez, Philippe
F-75360 Paris Cedex 08 (FR)
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| (74) |
Mandataire: Vesin, Jacques et al |
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THOMSON-CSF
SCPI
173, Bld Haussmann 75379 Paris Cedex 08 75379 Paris Cedex 08 (FR) |
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
[0001] La présente invention concerne un interrupteur à position de fonctionnement indifférente
muni de deux contacts électriques disposés respectivement sur un support et d'une
lame mobile reliée à un troisième contact, chaque interrupteur étant disposé à l'intérieur
d'un boîtier, ledit boîtier étant constitué d'une embase en matériau magnétique et
d'un capot en matériau non magnétique, ladite lame pouvant basculer du premier au
deuxième contact ou vice-versa sous l'action d'un champ magnétique extérieur.
[0002] Un tel interrupteur a été décrit par exemple dans l'article « New construction for
a mercury wetted switch for operation in any position - Proceeding of the 10th international
conference an electronic contact phenomena - 25/29 août 1980 - Vol. 2 - pages 625
à 634 (Legrand et Frances).
[0003] Un tel interrupteur est constitué généralement d'une embase métallique comportant
une sortie métallique qui lui est reliée électriquement et de contacts de sortie ou
poteaux qui sont isolés de celles-ci par des perles de verre formant un scellement
étanche. Sur l'embase est disposée une lame mobile en matériau magnétique pouvant
pivoter librement et venant s'appuyer sur un premier ou un deuxième contact reliés
par les supports aux poteaux. L'embase est recouverte d'un capot en matériau non magnétique
scellé de façon étanche. L'intérieur du boîtier est mouillé par du mercure ce qui
permet d'améliorer le fonctionnement de l'ensemble. Un tel interrupteur est généralement
commandé à l'aide de deux bobines électro-magnétiques disposées latéralement et qui
attirent la lame soit d'un côté soit de l'autre ou plus généralement à l'aide d'un
aimant permanent disposé sur le capot et coopérant avec une bobine électro-magnétique.
L'aimant permanent polarise l'extrémité des contacts fixes d'une façon permanente.
La lame mobile sous l'action du champ magnétique créé par la bobine est polarisée
dans un sens ou dans l'autre suivant le sens du courant d'excitation de la bobine
de manière à la faire basculer d'une position à l'autre.
[0004] Les supports de contacts fixes habituellement utilisés dans ce type d'interrupteurs
ainsi que dans tous les interrupteurs analogues sont généralement fabriqués à partir
de matériau magnétique tel qu'un alliage de fer et de nickel. Il en résulte cependant
un inconvénient du fait qu'une partie du flux magnétique permanent servant à polariser
l'extrémité de ces contacts fixes est dérivée le long de ces contacts. Or, l'embase
du boîtier étant généralement elle-même en matériau magnétique c'est-à-dire généralement
en acier, le flux magnétique dérivé le long de ces contacts fixes suit un circuit
qui se referme sur cette embase. Comme ce flux magnétique n'intervient pas dans le
fonctionnement de l'interrupteur, il constitue une perte importante du flux délivré
par l'aimant.
[0005] Lorsque la bobine électro-magnétique est excitée, le flux magnétique produit par
la bobine et canalisé par le circuit magnétique en direction de la lame mobile se
subdivise également en passant non seulement dans ladite lame mobile mais également
dans les contacts fixes ce qui provoque également une perte importante de flux magnétique.
Par conséquent, il est nécessaire d'avoir une puissance de commande suffisante pour,
en tenant compte de ces pertes, permettre le basculement de la lame mobile d'un contact
fixe à l'autre ou vice-versa.
[0006] Il a été proposé dans le brevet DE-A- 19 54 237 de réaliser pour les relais de type
« Reed à à enveloppe de verre des contacts électriques dont la partie centrale traversant
l'enveloppe de verre est en cuivre, de manière à améliorer l'étanchéité des traversées
verre-métal.
[0007] Toutefois, ce document ne pose pas le problème des fuites magnétiques au niveau de
l'embase métallique utilisée dans l'article précité. L'interrupteur selon l'invention
permet de résoudre le problème ainsi posé. Dans ce but, il est caractérisé en ce que
le premier et le deuxième supports de contacts comportent une partie en matériau électriquement
conducteur et amagnétique, de manière à réduire les pertes de flux magnétique. De
préférence, cette partie intermédiaire amagnétique disposée entre le contact électrique
et le poteau, sera en cuivre ou en alliage de cuivre, par exemple avec le nickel.
En particulier, on obtient de très bons résultats en utilisant les alliages amagnétiques
des métaux ci-dessus bien connus sous la dénomination monel@.
[0008] L'invention concerne également un relais électro-magnétique comportant des moyens
de commande électro-magnétiques et un interrupteur tel que défini ci-dessus. Comme
moyens de commande électro-magnétiques, on utilisera de préférence un aimant permanent
disposé au-dessus du boîtier associé à une bobine électro-magnétique munie d'un circuit
magnétique adapté. Ces moyens seront par exemple conformes à ceux définis ci-dessus.
[0009] L'invention sera mieux comprise à l'aide des exemples de réalisation suivants donnés
à titre non limitatif, conjointement avec les figures qui représentent :
la figure 1, un interrupteur muni de moyens de commande électro-magnétiques selon
l'art antérieur,
la figure 2, un relais muni d'un dispositif selon la figure 1,
la figure 3, un interrupteur selon l'invention muni de moyens de commande électro-magnétiques.
[0010] Sur la figure 1, est représenté un interrupteur 1 tel que décrit dans l'article ci-dessus
référencé. Il comporte une embase métallique 2 revêtue d'un capot non magnétique 3.
Cette embase comporte un contact qui lui est relié électriquement 11, et percé en
12 et 13 pour recevoir les supports de contacts fixes 4 et 5 qui se prolongent par
les contacts extérieurs ou poteaux respectivement 10 et 9. La traversée de l'embase
en 12 et 13 s'effectue par l'intermédiaire d'une perle de verre étanche, permettant
un scellement sous atmosphère contrôlé de l'embase 2 et des boîtiers 3. Une lame magnétique
mobile 6 pivotant en 7 vient s'appuyer sur les contacts 24 et 25 qui prolongent les
supports de contacts 4 et 5. Au-dessus du capot 3 est disposé un aimant permanent
14 et une bobine électro-magnétique 15 alimentée en courant par 17 et 18 et munie
d'un circuit magnétique 16 disposé sensiblement au droit de la lame 6.
[0011] Le fonctionnement d'un tel interrupteur est le suivant :
L'aimant permanent 14 polarise les contacts 24 et 25 qui sont en matériau magnétique.
Lorsqu'on désire faire basculer la lame mobile 6 d'un contact fixe à l'autre, on envoie
une impulsion de courant de sens déterminé dans la bobine électro-magnétique 15. Celle-ci
engendre par conséquent un champ magnétique canalisé par le circuit magnétique 16
en direction de la 6 elle-même en matériau magnétique. Par conséquent, celle-ci se
polarise sous l'action de ce champ magnétique et lorsque ledit champ est de sens approprié,
il crée à l'extrémité de celle-ci un pôle de signe identique à celui du contact fixe
qui lui est adjacent, créant ainsi une répulsion de celui- ci et par conséquent une
attraction de l'autre contact qui est de pôle opposé. Inversement, une impulsion de
signe opposé dans la bobine permet le retour de la lame dans sa position initiale.
Bien entendu, une position symétrique de l'aimant et le la bobine par rapport au plan
de symétrie des contacts 4 et 5 permet un fonctionnement bistable de l'interrupteur,
tandis qu'un positionnement asymétrique de ces moyens de commande électro-magnétiques
permettrait d'obtenir un fonctionnement monostable dudit interrupteur.
[0012] Sur la figure 2, on a représenté un relais électro-magnétique muni d'un dispositif
tel que représenté sur la figure 1, les mêmes éléments que ceux de cette figure portant
les mêmes références. Ce dispositif est disposé dans un boîtier 100 comportant une
embase 102 et un capot 101, deux contacts de sortie étant représentés 103 et 104.
[0013] La figure 3 représente un dispositif semblable à celui de la figure 1 mais muni d'électrodes
selon l'invention qui améliorent considérablement le fonctionnement du relais. Sur
cette figure, les mêmes éléments que ceux des figures précédentes portent les mêmes
références. Les supports de contacts 4 et 5 de la figure 1 ont ici été remplacés par
des supports 44 et 45 en matériau amagnétique tel que le monel. A leur extrémité sont
disposés respectivement des contacts en matériau magnétique 46 et 47 orientés sensiblement
perpendiculairement aux parties amagnétiques 44 et 45. Les supports de contacts 44
et 45 sont par ailleurs reliés à leur autre extrémité aux poteaux 10 et 9, les liaisons
s'effectuant dans les deux cas sans aucune difficulté par exemple par soudure. La
longueur de ces parties amagnétiques 44 et 45 dépend bien entendu de l'intensité du
champ magnétique engendré par le barreau magnétique 14 et la bobine 15. Selon les
cas, l'homme de l'art adaptera leur longueur afin d'éviter les pertes magnétiques.
De cette manière en effet, la présence des parties non magnétiques 44 et 45 permet
de couper le circuit magnétique, générateur de pertes. L'avantage d'une telle structure
est d'améliorer de façon sensible la fermeture du circuit magnétique engendré par
l'aimant permanent sur les extrémités 46 et 47 des contacts fixes. De cette manière,
on réduit ainsi de façon considérable les pertes de flux magnétique provenant de la
bobine et traversant la palette mobile. On constate alors une amélioration importante
de la sensibilité de l'interrupteur ce qui conduit à une économie d'énergie appréciable
au niveau de la commande de cet interrupteur. A titre d'exemple, un interrupteur fabriqué
conformément aux indications données ci-dessus a nécessité une puissance de commande
deux fois moins importante que celle nécessaire à la commande du même interrupteur
mais réalisé conformément à la figure 1.
[0014] De préférence, chaque contact 46 et 47 sera muni d'une partie amagnétique 61, 62
qui débordera d'au moins 0,05 mm et de préférence 0,1 mm des contacts 46 et 47. Ceci
améliore le fonctionnement du relais en évitant à la lame de coller en contact lorsque
les deux sont de même pôle et en contact intime. Ce phénomène est bien connu de l'homme
de l'art.
[0015] De manière surprenante, on a remplacé les parties 44 et 45 des contacts de la figure
3, qui sont cylindriques dans le cas précédent (comme les poteaux 9, 10 et 11) par
des lames plates en monel amagnétique. On a constaté que, dans le cas d'un interrupteur
disposé dans un boîtier 1 du type TO 5 (comme c'est le cas dans les exemples précédents)
une lame plate de 0,04 à 0,45 mm et de préférence de 0,1 à 0,2 mm d'épaisseur, de
0,45 à 4 mm et de préférence de 0,5 à 1 mm de largeur et de 0,5 à 4,5 mm et de préférence
de 1,7 à 2,2 mm de hauteur, permettait généralement de supprimer le phénomène de rebondissement
du relais bien connu de l'homme de l'art : lorsque les contacts sont trop rigides,
la lame, sous l'effet du choc contre le contact, rebondit plusieurs fois avant d'être
définitivement liée au contact. La présence de mercure atténue généralement ce phénomène,
en particulier au niveau électrique. Toutefois, l'utilisation de lames telles que
définies ci-dessus ayant une souplesse suffisante pour consommer l'énergie développée
par le choc sur le contact, permet de supprimer complètement le phénomène de rebondissement.
Cette lame, comme précédemment, peut être en matériau amagnétique conducteur, mais
elle peut être également en matériau magnétique, reliée à la partie amagnétique du
support de contact.
[0016] Par ailleurs, il est bien entendu que le support de contact et le poteau peuvent
être constitués par une seule et même pièce, continue, en matériau amagnétique, présentant
éventuellement une partie aplatie à l'intérieur du boîtier.
1. Interrupteur muni de deux contacts électriques (46, 47) disposés respectivement
sur un support et d'une lame mobile (6) reliée à un troisième contact, chaque interrupteur
étant disposé à l'intérieur d'un boîtier, ledit boîtier étant constitué d'une embase
(2) en matériau magnétique et d'un capot (3) en matériau non magnétique, ladite lame
pouvant basculer du premier au deuxième contact ou vice-versa sous l'action d'un champ
magnétique extérieur, caractérisé en ce que le premier (44) et le deuxième (45) supports
de contacts (46, 47) comportent une partie en matériau électriquement conducteur et
amagnétique de manière à réduire les pertes de flux magnétique.
2. Interrupteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le premier (44) et
le deuxième (45) supports de contacts (46, 47) se prolongent respectivement par un
poteau (9, 10) traversant l'embase du boîtier (1), chaque poteau étant en matériau
amagnétique.
3. Interrupteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le support de contact
et le poteau forment une seule pièce en matériau amagnéti- q uè. -
4. Interrupteur selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la partie
amagnétique est réalisée en cuivre ou en alliage de cuivre.
5. Interrupteur selon la revendication 3, caractérisé en ce que la partie amagnétique
est réalisée en monel amagnétique.
6. Interrupteur selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel le boîtier (1) comporte
une embase (2) traversée par le premier et le deuxième poteaux sur lesquels sont fixés
respectivement les premier et deuxième supports de contacts, caractérisé en ce que
lesdits supports de contacts se composent respectivement d'une partie verticale en
matériau amagnétique, prolongée sensiblement à 90° par une extrémité en matériau magnétique
électriquement conducteur.
7. Interrupteur selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le support
de contact (46, 47) situé à l'intérieur du boîtier (1) comporte au moins une partie
plane dont le plan est disposé sensiblement parallèlement à celui de la lame mobile,
de telle sorte que la souplesse de cette partie plane absorbe l'énergie développée
par le choc de la lame sur ledit contact.
8. Interrupteur selon la revendication 7, caractérisé en ce que la partie plane de
chaque contact est d'épaisseur inférieure à l'épaisseur du poteau.
9. Relais électro-magnétique comportant au moins un interrupteur et des moyens de
commande électro-magnétiques, caractérisé en ce que chaque interrupteur est conforme
à l'une des revendications 1 à 8.
10. Relais électro-magnétique selon la revendication 9, caractérisé en ce que les
moyens de commande électro-magnétiques sont constitués par au moins une bobine munie
d'un circuit magnétique associée à un aimant permanent disposé au-dessus du capot
du boîtier, ledit capot étant en matériau non magnétique, tandis que l'ambase est
en matériau magnétique.
11. Relais bistable selon l'une des revendications 9 ou 10, caractérisé en ce que
l'aimant et le circuit magnétique de la bobine sont disposés symétriquement par rapport
au plan de la lame mobile.
1. A switch comprising two electrical contacts (46, 47) arranged respectively on a
support, and a movable plate (6) connected to a third contact, each switch being located
inside a case, said case being composed of a base (2) made of a magnetic material
and a cover (3) made of a non-magnetic material, said plate being adapted to pivot
from the first to the second contact, or vice versa, under the action of an outside
magnetic field, characterized in that the first (44) and second (45) supports of the
contacts (46, 47) comprise a part made of an electrically conducting and non-magnetic
material in order to reduce the losses of magnetic flux.
2. A switch according to claim 1, characterized in that the first (44) and second
(45) supports of the contacts (46, 47) are extended, respectively, by a pole (9, 10)
crossing the base of the case (1), with each pole being of non-magnetic material.
3. A switch according to claim 1, characterized in that the support of the contact
and the pole from a single piece of non-magnetic material.
4. A switch according to one of claims 1 to 3, characterized in that the non-magnetic
part is made of copper or an alloy of copper.
5. A switch according to claim 3, characterized in that the non-magnetic part is made
of non-magnetic Monel.
6. A switch according to one of the claims 1 to 5, with the case (1) comprising a
base (2) traversed by the first and the second poles on which are fixed, respectively,
the first and second contact supports, characterized in that said contact supports
are composed respectively of a vertical part of non-magnetic material extending substantially
at 90° by an end made of electrically conducting magnetic material.
7. A switch according to one of claims 1 to 6, characterized in that the contact support
(46, 47) positioned inside the case (1) comprises at least one plane part, the plane
of wich is disposed substantially parallelly to that of the movable plate, in such
a manner that the flexibility of said plane part absorbs the energy developped by
the impact of the plate on said contact.
8. A switch according to claim 7, characterized in that the plane part of each contact
is of a smaller thickness than the pole.
9. An electromagnetic relay comprising at least one switch and electromagnetic control
means, characterized in that each switch is realized according to one of the claims
1 to 8.
10. An electromagnetic relay according to claim 9, characterized in that the electromagnetic
control means are constituted by at least one winding provided with a magnetic circuit
associated to a permanent magnet, the latter being disposed above the cover of the
case, in which the cover is made of a non-magnetic and the base is made of a magnetic
material.
11. A bistable relay according to one of the claims 9 or 10, characterized in that
the permanent magnet and the magnetic circuit of the winding are symmetrically disposed
with respect to the plane to the plane of the movable plate.
1. Schalter mit zwei je auf einem Träger angebrachten elektrischen Kontakten (46,
47) und einer beweglichen Zunge (6), die mit einem dritten Kontakt verbunden ist,
wobei jeder Schalter sich im Inneren eines Gehäuses befindet, das von einer Grundplatte
(2) aus magnetischen Material und von einer Haube (3) aus unmagnetischen Material
gebildet wird, und wobei die Zunge unter dem Einfluß eines äußeren magnetischen Felds
vom ersten zum zweiten Kontakt oder umgekehrt umschlagen kann, dadurch gekennzeichnet,
daß die Träger (44, 45) des ersten und des zweiten Kontakts (46, 47) einen Bereich
aus einem elektrisch leitenden und unmagnetischen Material aufweisen, um die magnetischen
Flußverluste zu verringern.
2. Schalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Träger (44 und 45) des
ersten und zweiten Kontakts (46, 47) je in einen Stift (9, 10) übergehen, der die
Grundplatte des Gehäuses (1) durchdringt und aus einem unmagnetischen Material besteht.
3. Schalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kontaktträger und der
Stift ein gemeinsames Bauteil aus unmagnetischem Material bilden.
4. Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der unmagnetische
Teil aus Kupfer oder einer Kupferlegierung besteht.
5. Schalter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der unmagnetische Teil aus
unmagnetischem Monel besteht.
6. Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem das Gehäuse (1) eine Grundplatte
(2) aufweist, die der erste und der zweite Stift durchdringen, wobei auf diesen Stiften
die Träger des ersten bzw. zweiten Kontakts befestigt sind, dadurch gekennzeichnet,
daß die Kontaktträger sich je aus einem senkrechten Teil aus unmagnetischen Material
und aus einem daran anschließenden Endstück zusammensetzen, das im wesentlichen in
einem Winkel von 90° verläuft und aus einem elektrisch leitenden magnetischen Material
besteht.
7. Schalter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Kontaktträger
(46, 47) im Inneren des Gehäuses (1) mindestens einen ebenen Bereich aufweist, dessen
Ebene im wesentlichen parallel zu der der beweglichen Zunge verläuft, derart, daß
die Nachgiebigkeit des ebenen Bereichs die' durch den Stoß der Zunge auf den Kontakt
entwickelte Energie absorbiert.
8. Schalter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der ebene Bereich jedes Kontakts
eine Dicke besitzt, die geringer als die Dicke des Stiftes ist.
9. Elektromagnetisches Relais mit mindestens einem Schalter und mit elektromagnetischen
Steuermitteln, dadurch gekennzeichnet, daß dieser Schalter gemäß einem der Ansprüche
1 bis 8 ausgebildet ist.
10. Elektromagnetisches Relais nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die elektromagnetischen
Steuermittel aus mindestens einer Spule bestehen, die einen einem Dauermagneten zugeordneten
Magnetkreis oberhalb der Haube des Gehäuses aufweist, wobei die Haube aus einem unmagnetischen
Material besteht, während die Grundplatte aus einem magnetischen Material besteht.
11. Bistabiles Relais nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet,
daß der Dauermagnet und der Magnetkreis der Spule symmetrisch bezüglich der Ebene
der beweglichen Zunge angeordnet sind.
