[0001] La présente invention concerne un dispositif de désionisation des gaz destiné notamment
à être placé dans la zone de l'orifice d'échappement d'une chambre de coupure d'un
disjoncteur multipolaire basse tension à boîtier moulé, et une chambre de coupure
équipée de ce dispositif.
[0002] On connaît des dispositifs comprenant des grilles métalliques ou écrans à mailles
fines, notamment en acier, logées dans les orifices d'échappement des chambres de
coupure de disjoncteurs. Les gaz de coupure engendrés dans la chambre d'extinction
lors de la coupure sortent vers le milieu extérieur après passage par les grilles
jouant le rôle de pare-flammes. Or, on a constaté que ces gaz étaient encore fortement
ionisés à la sortie de la chambre.
[0003] Afin d'améliorer la désionisation par refroidissement des gaz de coupure, d'autres
dispositifs de désionisation ont déjà été proposés, notamment un labyrinthe formé
par une pluralité d'écrans à fenêtres décalées, une grille à réflexion etc., mais
l'encombrement important de ces dispositifs ne permet pas leur utilisation dans des
chambres d'extinction compactes pour disjoncteurs à boîtier moulés.
[0004] Le brevet européen EP 0 022 708 décrit un dispositif de désionisation comprenant
un écran poreux formé à partir de billes agglomérées réalisées à base de cuivre. Des
interstices sont ménagés entre les billes pour le passage des gaz de coupure vers
le milieu extérieur. Ce dispositif, de structure compacte, permet un refroidissement
relativement efficace des gaz de coupure ventilés à partir d'une chambre d'extinction
à pouvoir de coupure élevé.
[0005] La présente invention propose un dispositif de désionisation perfectionné de structure
compacte, permettant d'obtenir un refroidissement encore plus efficace des gaz de
coupure sortant vers le milieu extérieur, de manière à réduire les manifestations
extérieures.
[0006] Ce dispositif est destiné à être incorporé dans une chambre d'extinction d'arc à
pouvoir de coupure élevé et présente une structure adaptée en fonction de l'énergie
d'arc développée dans ladite chambre.
[0007] A cet effet, la présente invention a pour objet un dispositif de désionisation des
gaz, comprenant un écran poreux destiné notamment à être agencé au voisinage de l'orifice
d'échappement de la chambre de coupure d'un disjoncteur basse tension pour assurer
le refroidissement des gaz de coupure générés lors de la séparation des contacts après
déclenchement du disjoncteur, ce dispositif étant caractérisé en ce que l'écran poreux
précité comporte au moins un tissu dit reps comprenant un entrecroisement de fils
droits espacés et parallèles entre eux avec des fils ondulés serrés de manière jointive,
lesdits fils ondulés s'étendant sensiblement perpendiculairement audits fils droits
et passant alternativement au dessus et en dessous d'au moins un des fils droits successifs.
[0008] Selon une caractéristique particulière, le(s) tissu(s) précité(s) est (sont) réalisé(s)
en un matériau métallique résistant à la corrosion tel que l'acier inoxydable ou le
nickel.
[0009] Selon une réalisation particulière, chaque tissu comporte des mailles de forme sensiblement
triangulaire destinées au passage du gaz et définies chacune par un fil droit et deux
fils ondulés tangents entre eux dans le plan médian du tissu.
[0010] Selon une réalisation particulière, l'un au moins des tissus précités comporte des
fils ondulés passant alternativement au dessus et en dessous d'un seul fil droit à
la fois, et agencés deux à deux de manière que lorsque l'un passe au dessus d'un fil
droit, l'autre passe au dessous de ce même fil droit.
[0011] Selon une autre réalisation particulière, l'un au moins des tissus précités comporte
des fils ondulés passant alternativement en dessous et au dessus de deux fils droits
à la fois, chaque fois avec décalage d'un fil droit par rapport au fil ondulé précédent,
les fils ondulés étant imbriqués.
[0012] Avantageusement, les fils ondulés sont les fils de trame.
[0013] Selon une autre caractéristique, le diamètre des fils ondulés est inférieur à celui
des fils droits.
[0014] Selon une autre caractéristique, il comporte au moins deux tissus superposés ayant
des ouvertures de maille de taille différente.
[0015] Avantageusement, il comporte au moins trois tissus superposés ayant des ouvertures
de maille progressives, le tissu présentant les plus grandes ouvertures de maille
dit premier tissu, étant traversé en premier par les gaz.
[0016] Avantageusement, le premier tissu précité présente un diamètre de fils ondulés et
droits supérieurs à 0,5 mm et une ouverture nominale supérieure à 400 µm, tandis que
le dernier tissu présente une ouverture nominale inférieure à 200 µm.
[0017] L'invention a également pour objet une chambre d'extinction d'arc notamment pour
disjoncteur multipolaire basse tension à boîtier moulé isolant, comprenant par pôle
: une paire de contacts séparables fixe et mobile, un mécanisme d'actionnement du
contact mobile, des tôles métalliques de refroidissement de l'arc tiré entre lesdits
contacts lors de leur séparation, un orifice d'échappement des gaz de coupure ménagé
dans le boîtier à la sortie de ladite chambre et un dispositif de désionisation selon
l'une quelconque des revendications précédentes agencé au voisinage dudit orifice
d'échappement pour refroidir les gaz de coupure sortant vers le milieu extérieur.
[0018] Selon une caractéristique particulière, cette chambre comporte en outre au moins
un écran additionnel perforé en matériau isolant, placé entre les extrémités des tôles
de refroidissement précitées et l'écran poreux.
[0019] Selon une autre caractéristique, cette chambre comporte en outre, des tôles perforées
ou raidisseurs placés de part et d'autre de l'écran poreux afin d'augmenter sa résistance
mécanique à l'onde de pression.
[0020] Mais d'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront mieux dans
la description détaillée qui suit et se réfère aux dessins annexés donnés uniquement
à titre d'exemples et dans lesquels :
- La figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'une chambre d'extinction d'arc selon
l'invention appartenant à un disjoncteur à boîtier moulé représenté partiellement
arraché.
- Les figures 2, 2a et 2b illustrent respectivement une vue de dessus, une vue en coupe
et une vue de côté, d'un tissu dit reps de trame selon une réalisation particulière
de l'invention.
- Les figures 3, 3a, et 3b illustrent respectivement une vue de dessus, une vue en coupe
et une vue de côté d'un tissu dit reps croisé de trame, selon une autre réalisation
de l'invention.
- Les figures 4, 4a et 4b illustrent respectivement une vue de dessus, une vue en coupe
et une vue de côté d'un tissu dit reps uni de chaîne, selon une autre réalisation
de l'invention.
- Les figures 5, 5a et 5b illustrent respectivement une vue de dessus, une vue en coupe
et une vue de côté d'un tissu dit reps de chaîne croisé, selon une autre réalisation
de l'invention.
- La figure 6 est une vue schématique partielle et en perspective, illustrant un fil
de trame droit et deux fils de chaînes ondulés adjacents, d'un tissu reps uni.
- Les figures 7 et 8 illustrent schématiquement le trajet du gaz à travers respectivement
deux tissus reps superposés, et quatre tissus reps superposés.
[0021] Les figures 9, 10 et 11 sont des vues partielles, en coupe, illustrant deux mailles
triangulaires associées respectivement à un tissu reps de chaîne uni, à un tissu reps
de chaîne croisé et à un tissu reps de chaîne uni à forte porosité.
[0022] Sur la figure 1, on voit un disjoncteur Dr basse tension multipolaire à boîtier en
matériau isolant moulé et à manette de commande manuelle. Ce disjoncteur Dr comporte
par pôle une chambre d'extinction d'arc 1 logée dans un compartiment inférieur du
boîtier B.
[0023] Chaque chambre d'extinction d'arc 1 comprend une paire de contacts 2, 3 séparables
et un empilage de tôles 4 de refroidissement encochées en V, s'étendant transversalement
à la direction d'extension de l'arc tiré entre les contacts 2, 3 lors de leur séparation
après déclenchement du disjoncteur. Le contact fixe 2 est supporté par un conducteur
5 en forme d'épingle en U, positionnée sur une paroi 6 intermédiaire du boîtier B
et en liaison électrique avec une plage 7 extérieure de raccordement. Un élément de
blindage 8 métallique est inséré entre les deux branches de l'épingle du conducteur
5 et est doté d'une extension 9 jouant le rôle de séparateur d'extrémité. Le contact
mobile 3 est solidaire d'un bras de contact 10 associé à un barreau pivotant du mécanisme
d'actionnement (non représenté) commun à tous les pôles. Une tresse 11 de liaison
connecte l'extrémité opposée du bras 10 aux éléments déclencheurs thermique et électromagnétique
(non représentés) de chaque pôle. La face transversale du compartiment inférieur du
boîtier B est munie d'un orifice 12 d'échappement des gaz de coupure ménagé à la sortie
de chaque chambre d'extinction d'arc 1.
[0024] Selon l'invention, un dispositif de désionisation des gaz, désigné par le repère
général R, est disposé dans chaque orifice d'échappement 12 pour diminuer les manifestations
extérieures des gaz ionisés grâce à un refroidissement efficace des gaz chauds à la
sortie de la chambre 1. Chaque dispositif de désionisation R coopère avec les tôles
4 et comporte un écran poreux E formé par la juxtaposition de plusieurs tissus métalliques
dits reps T.
[0025] Ces tissus reps T sont constitués de façon générale par un entrecroisement de fils
droits 15 espacés et parallèles entre eux avec des fils ondulés serrés jointifs 16
passant alternativement au dessus et au dessous d'un ou plusieurs des fils droits
successifs 15, en s'étendant sensiblement perpendiculairement audits fils droits 15.
[0026] Ces tissus reps T peuvent avoir différentes structures à savoir par exemple une structure
reps unie ou une structure reps croisée. Selon la structure reps unie, représentée
sur les figures 2, 4 et 6, le tissu T est formé de fils droits parallèles 15 et de
fils ondulés 16 passant alternativement au dessus et en dessous des fils droits successifs
15, un à la fois, et chaque fois, avec décalage d'un fil droit 15 par rapport au fil
ondulé précédent, c'est à dire que deux fils ondulés adjacents 16 passent respectivement
au dessus et en dessous du même fil droit 15.
[0027] Selon la structure reps croisée, telle qu'illustrée sur les figures 3 et 5, chaque
tissu T est formé de fils droits 15 et de fils ondulés 16, chaque fil ondulé 16 passant
alternativement au dessus et en dessous de deux fils droits 15 à la fois avec décalage
d'un fil droit 15 par rapport au fil ondulé précédent, les fils ondulés 16 étant imbriqués
[0028] Les paramètres définissant ces structures sont entre autres les diamètres des fils
droits 15 et ondulés 16, l'espacement (ou pas) des fils droits 15, l'ouverture nominale
ou vide de maille, laquelle correspond, tel qu'illustré sur les figures 9, 10, 11
au diamètre de la sphère S tangente aux fils 16a, 16b formant la maille. Avantageusement,
le diamètre d des fils ondulés 16 sera inférieur au diamètre D des fils droits 15.
Ce tissage permet d'obtenir des ouvertures de mailles nettement plus petites que le
diamètre d, D des fils 15, 16 constitutifs de la toile.
[0029] Avantageusement, l'écran poreux E est constitué par plusieurs tissus T tels que décrits
précédemment, empilés les uns sur les autres (avantageusement, entre 2 et 5 tissus).
Ces tissus juxtaposés T ont des ouvertures de maille progressives, le tissu T ayant
les ouvertures les plus importantes, c'est à dire dont le diamètre des fils est le
plus important, étant situé de manière à être traversé en premier par les gaz. Ainsi,
ce premier tissu présente une robustesse thermomécanique importante, nécessaire pour
le premier élément filtrant les gaz de coupure, tandis que le dernier présentera une
ouverture de maille minimale nécessaire pour un refroidissement maximal des gaz de
coupure. A cet effet, les diamètres d, D des fils (ondulés et droits) associés au
premier tissu seront supérieurs à 0,5 mm et l'ouverture nominale supérieure à 400µm,
tandis que l'ouverture de maille nominale associée au dernier tissu sera inférieur
à 200 µm.
[0030] En outre, on notera que la diminution progressive des ouvertures nominales apporte
une meilleure maîtrise de la montée en pression dans la chambre d'extinction d'arc.
[0031] En se reportant à la figure 1, on voit qu'un écran additionnel 17 en matériau isolant,
sera avantageusement placé dans la zone d'échappement de la chambre d'extinction d'arc
1, dans l'intervalle ménagé entre les extrémités des tôles 4 et l'écran poreux E selon
l'invention.
[0032] Cet écran isolant 17 disposé en regard de l'écran poreux E présente une perforation
régulière et parfaitement définie permettant une circulation des gaz. Cet écran 17
est destiné à empêcher l'arc de reboucler sur les éléments métalliques du filtre.
[0033] On notera également que des tôles perforées ou des raidisseurs (non représentés)
pourront être ajoutés de part et d'autre de l'écran poreux E. Ces tôles perforées
permettront de réaliser un brassage du gaz et augmenteront la tenue mécanique de l'ensemble
afin de résister à l'onde de pression associée à la coupure des courants de court-circuit.
[0034] Ainsi, en fonctionnement, lors de la coupure de l'arc dans la chambre d'extinction
1 les gaz de coupure, après passage à travers l'écran isolant 17 sont refroidis efficacement
à travers l'écran poreux E.
[0035] En effet, les gaz ionisés traversent les mailles M formées dans les différentes couches
de tissu, chaque maille M étant définie comme plus particulièrement visible sur les
figures 9 à 11, quelque soit la structure du tissu, reps uni ou reps croisé, par un
fil droit 15 et deux fils ondulés 16 tangents entre eux dans le plan p médian du tissu.
Le gaz ionisé s'écoule à travers ces passages de section minimum en étant fortement
perturbé en terme de direction et de vitesse. On se reportera aux figures 7 et 8 pour
observer le trajet du gaz respectivement dans un tissu reps uni et un tissu reps croisé.
Ainsi sont favorisés les échanges thermiques entre les gaz et les fils 15, 16 constituant
l'écran E et donc leur désionisation par refroidissement. On notera qu'il est nécessaire
que le tissu T conserve une certaine porosité afin de permettre une sortie des gaz
limitant ainsi la surpression apparaissant dans l'appareil. Il sera donc nécessaire
de trouver un compromis entre la section d'échappement et la surface d'échange.
[0036] Par rapport aux tissus métalliques traditionnels à maille carrée, ces tissus permettent
d'obtenir des ouvertures de mailles nettement plus fines que le diamètre des fils
du tissu. Il est alors possible de combiner dans un même filtre une bonne tenue thermomécanique
et une grande surface d'échange nécessaire au refroidissement.
[0037] On notera que des structures particulières de tissu reps pourront être envisagées
telles que par exemple, le tissu reps à forte porosité tel qu'illustré sur la figure
11, dans lequel les fils les plus fins 20 sont d'un diamètre inférieur au diamètre
de la sphère S tangente aux fils formant la maille M.
[0038] Le matériau constituant les fils pourra être tout matériau métallique conduisant
la chaleur et résistant à la corrosion tel que l'acier inoxydable ou bien le nickel.
[0039] Le nombre de tissus superposés sera adapté en fonction de l'énergie d'arc développée
dans la chambre de coupure. Par exemple, pour une énergie de 200kj, quatre épaisseurs
seront utilisées.
[0040] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits et illustrés
qui n'ont été donnés qu'à titre d'exemple.
[0041] Au contraire, l'invention comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits
ainsi que leur combinaison si celles-ci sont effectuées suivant son esprit.
1. Dispositif de désionisation des gaz, comprenant un écran poreux destiné notamment
à être agencé au voisinage de l'orifice d'échappement de la chambre de coupure d'un
disjoncteur basse tension pour assurer le refroidissement des gaz de coupure générés
lors de la séparation des contacts après déclenchement du disjoncteur,
caractérisé en ce que l'écran poreux précité (E) comporte au moins un tissu dit reps
(T) comprenant un entrecroisement de fils droits (15) espacés et parallèles entre
eux avec des fils ondulés (16) serrés de manière jointive, lesdits fils ondulés (16)
s'étendant sensiblement perpendiculairement audits fils droits (15) et passant alternativement
au-dessus et en dessous d'au moins un des fils droits successifs (15).
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le(s) tissu(s) précité(s)
(T) est (sont) réalisé(s) en un matériau métallique résistant à la corrosion tel que
l'acier inoxydable ou le nickel.
3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chaque tissu (T) comporte
des mailles M de forme sensiblement triangulaire destinées au passage du gaz et définies
chacune par un fil droit (15) et deux fils ondulés (16) tangents entre eux dans le
plan médian p du tissu T.
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que l'un au moins des tissus précités (T) comporte des fils ondulés (16) passant alternativement
au dessus et en dessous d'un seul fil droit (15) à la fois, et agencés deux à deux
de manière que lorsque l'un passe au dessus d'un fil droit (15) l'autre passe au dessous
de ce même fil droit (15).
5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que
l'un au moins des tissus précités (T) comporte des fils ondulés (16) passant alternativement
en dessous et au dessus de deux fils droits (15) à la fois, chaque fois avec décalage
d'un fil droit (15) par rapport au fil ondulé (16) précédent, les fils ondulés (16)
étant imbriqués.
6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que les fils ondulés (16) sont les fils de trame.
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le diamètre des fils ondulés (16) est inférieur à celui des fils droits (15).
8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il comporte au moins deux tissus (T) superposés ayant des ouvertures de maille
de taille différente.
9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu'il comporte au moins trois tissus (T) superposés ayant des ouvertures de maille
progressives, le tissu (T) présentant les plus grandes ouvertures de maille, dit premier
tissu, étant traversé en premier par les gaz.
10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en ce que le premier tissu précité
(T) présente un diamètre (d) de fils ondulés (16) et droits (15) supérieur à 0,5 mm
et une ouverture nominale supérieure à 400 µm, tandis que le dernier tissu présente
une ouverture nominale inférieure à 200 µm.
11. Chambre d'extinction d'arc notamment pour disjoncteur multipolaire basse tension à
boîtier moulé isolant, comprenant par pôle : une paire de contacts (2, 3) séparables
fixe et mobile, un mécanisme d'actionnement du contact mobile (2), des tôles métalliques
(4) de refroidissement de l'arc tiré entre lesdits contacts (2, 3) lors de leur séparation,
un orifice d'échappement (12) des gaz de coupure ménagé dans le boîtier (B) à la sortie
de ladite chambre (1) et un dispositif de désionisation ( R) selon l'une quelconque
des revendications précédentes agencé au voisinage dudit orifice d'échappement (12)
pour refroidir les gaz de coupure sortant vers le milieu extérieur.
12. Chambre d'extinction d'arc selon la revendication 11, caractérisée en ce qu'elle comporte
en outre au moins un écran additionnel perforé (17) en matériau isolant, placé entre
les extrémités des tôles de refroidissement précitées (4) et l'écran poreux (E).
13. Chambre d'extinction d'arc selon la revendication 11 ou 12, caractérisée en ce que
ladite chambre (1) comporte en outre, des tôles perforées ou raidisseurs placés de
part et d'autre de l'écran poreux (E) afin d'augmenter sa résistance mécanique à l'onde
de pression.