[0001] L'invention concerne les sectionneurs de courant comprenant plusieurs commutateurs
électriques et notamment les sectionneurs à cinq commutateurs utilisés comme inverseurs
de phases dans un système triphasé, par exemple pour des groupes de pompage où l'alternateur
devient moteur afin d'obtenir l'inversion du sens de rotation de la machine tournante.
[0002] La figure 1 montre de façon très schématique un tel sectionneur inverseur de phases
comportant cinq commutateurs C1 à C5. Il est branché entre trois entrées de phases
indiquées respectivement par A,B,C et trois sorties de phases indiquées respectivement
par A',B',C'. Chaque commutateur comprend un premier contact fixe 1 et un second contact
2 qui coopère avec le premier contact. Le second contact 2 est mobile pour occuper
une première position selon lequel il est relié électriquement au contact fixe (voir
les commutateurs C2,C3,C4) et une seconde position selon laquelle il est séparé du
contact fixe (voir les commutateurs C1 et C5).
[0003] Comme visible sur la figure 1, les contacts mobiles 2 des commutateurs C1 et C4 sont
reliés électriquement à l'entrée de phase C, les contacts mobiles 2 des commutateurs
C2 et C5 sont reliés électriquement à l'entrée de phase A et le contact mobile 2 du
commutateur C3 est relié à l'entrée de phase B. Par ailleurs, les contacts fixes 1
des commutateurs C1 et C2 sont reliés électriquement à la sortie de phase A', les
contacts fixes 1 des commutateurs C4 et C5 sont reliés électriquement à la sortie
de phase C' et le contact fixe 1 du commutateur C3 est relié électriquement à la sortie
de phase B'.
[0004] Le fonctionnement de ce sectionneur à usage d'inverseur de phases est résumé dans
le tableau de la figure 2. Selon une première position E1 du sectionneur, les commutateurs
C1 et C5 sont ouverts (ces commutateurs étant dans la position indiquée par O) et
les commutateurs C2 à C4 sont fermés (ces commutateurs étant dans la position indiquée
par F). Selon cette position, l'entrée de phase A est reliée électriquement à la sortie
de phase A', l'entrée de phase B est reliée électriquement à la sortie de phase B'
et l'entrée de phase C est reliée électriquement à la sortie de phase C'. Selon une
seconde position E0 du sectionneur, les commutateurs C1 à C5 sont tous ouverts. Selon
cette position, les entrées du sectionneur sont toutes séparées de ses sorties. Selon
enfin une troisième position E2 du sectionneur, les commutateurs C1,C3 et C5 sont
fermés et les commutateurs C2 et C4 sont ouverts. Selon cette position, l'entrée de
phase C est reliée électriquement à la sortie de phase A', l'entrée de phase B est
reliée électriquement à la sortie de phase B' et l'entrée de phase A est reliée électriquement
à la sortie de phase C'. Il en résulte une inversion des phases A et C en sortie du
sectionneur par rapport à la position El du sectionneur.
[0005] D'une façon générale, ce sectionneur est prévu pour passer de la position E1 à la
position E2 (ou inversement) en passant nécessairement par la position E0, les autres
possibilités de connexion entre les entrées et les sorties du sectionneur étant interdites.
[0006] Le but de l'invention est de proposer un agencement de commutateur pour un tel sectionneur
à usage d'inverseur de phases dans lequel les commutateurs sont commandés par une
commande unique tout en évitant les possibilités de connexion interdites.
[0007] Selon l'invention, ce problème est résolu à l'aide d'un commutateur électrique comprenant
un premier contact fixe et un second coopérant avec le contact fixe, ce second contact
étant mobile pour occuper une première position selon laquelle il est relié au contact
fixe et une seconde position selon laquelle il est séparé du contact fixe, caractérisé
en ce que le second contact est agencé pour se déplacer entre sa première position
et sa seconde position par un mouvement en translation selon une direction longitudinale
et en ce que le déplacement du second contact est assuré par le jeu d'une paire de
leviers articulés entre eux en rotation et comprenant un premier levier dont une extrémité
est reliée au second contact par l'intermédiaire d'un axe de rotation mobile en translation
selon ladite direction longitudinale et un second levier dont une extrémité est montée
à rotation sur un axe fixe par rapport au premier contact.
[0008] Comme cela apparaîtra par la suite, un tel agencement de commutateur permet de concevoir
un sectionneur à cinq commutateurs fonctionnant comme inverseur de phases avec une
seule commande à trois positions et un système d'embiellage reliant les seconds leviers
des commutateurs à la commande, par un choix judicieux du rapport entre la cinématique
d'embiellage et la cinématique interne des commutateurs électriques.
[0009] D'autres caractéristiques et avantages apparaîtront encore mieux à la lecture de
la description qui suit d'un exemple de réalisation de l'invention en relation avec
les dessins.
[0010] La figure 1 est une représentation très schématique d'un sectionneur comportant cinq
commutateurs et servant comme inverseur de phases.
[0011] La figure 2 résume sous la forme d'un tableau, le fonctionnement d'un tel sectionneur
inverseur de phases.
[0012] La figure 3 montre de manière schématique un sectionneur à cinq commutateurs selon
l'invention dans une première position correspondant à la position E1 du tableau de
la figure 2.
[0013] La figure 4 montre le sectionneur de la figure 3 dans une seconde position correspondant
à la position E0 du tableau de la figure 2.
[0014] La figure 5 montre le sectionneur de la figure 3 dans une troisième position correspondant
à la position E2 du tableau de la figure 2.
[0015] La figure 3 montre de façon schématique cinq commutateurs C1 à C5 selon l'invention
qui font partie d'un sectionneur dit pentapolaire servant comme inverseur de phases,
analogue à celui montré sur la figure 1, les entrées et les sorties correspondant
aux phases A à C et A' à C' n'étant toutefois pas représentées.
[0016] Chaque commutateur tel que C1 comprend un contact 1 fixe et un contact 2 qui est
mobile pour occuper une première position selon laquelle il est relié au contact fixe
1 (position de fermeture F du commutateur) et une seconde position selon laquelle
il est séparé du contact fixe 1 (position d'ouverture O du commutateur).
[0017] Le contact mobile 2 se déplace entre ces deux positions par un mouvement en translation
suivant une direction de déplacement longitudinale indiquée par 3.
[0018] Le déplacement en translation suivant la direction 3 du contact mobile 2 est assuré
par le jeu d'une paire de leviers L1 et L2. Plus particulièrement, le levier L1 a
une extrémité qui est reliée au contact 2 par l'intermédiaire d'un axe A1 de rotation
mobile en translation selon la direction longitudinale 3. Les leviers L1 et L2 sont
articulés entre eux en rotation autour d'un axe A2. Le levier L2 a une extrémité qui
est montée à rotation sur un axe A3 fixe par rapport au contact 1. Ainsi, le déplacement
angulaire relatif entre les leviers L1 et L2 est transformé en un déplacement en translation
du contact mobile 2, le choix de la longueur des leviers L1 et L2 et du déplacement
angulaire relatif entre ces deux leviers permettant de régler la course du contact
mobile.
[0019] Figures 3 à 5, un sectionneur selon l'invention à cinq commutateurs électriques servant
d'inverseur de phases comprend une commande unique à tire-pousse à trois positions
4 reliée mécaniquement aux commutateurs par l'intermédiaire d'un système d'embiellage
5.
[0020] La commande à trois positions 4 est ici un moteur électrique dont le rotor A4 sert
d'organe de transmission de mouvement au système d'embiellage.
[0021] Le système d'embiellage 5 comprend, pour chaque commutateur C1,C2,C4 et C5, un levier
L3 solidaire en rotation du levier L2 de chaque commutateur et pour le commutateur
C3 un levier L4 solidaire en rotation du levier L2 de ce commutateur.
[0022] Il comprend encore un ensemble de bielles de commande L5 articulées en rotation les
unes à la suite des autres et aux leviers L3 et L4. Une de ces bielles L5 est reliée
à la commande 4 par l'intermédiaire d'un levier L6 solidaire du rotor A4 de la commande
4.
[0023] Le fonctionnement du système d'embiellage 5 est le suivant. Quand le rotor A4 de
la commande 4 tourne d'un certain angle, le levier L6 déplace en translation la bielle
de commande L5 à laquelle il est relié. Le déplacement de ce levier L5 est transformé
en un déplacement angulaire du levier L3 associé au commutateur C5. Il en résulte
un déplacement angulaire du levier L2 solidaire de ce levier L3 et donc un déplacement
en translation du contact mobile 2 du commutateur C5. Par ailleurs, le déplacement
en translation de cette bielle de commande L5 provoque le déplacement en translation
de la bielle de commande L5 associée au commutateur C4, entraînant le déplacement
en translation du contact mobile 2 de ce commutateur C4, et ainsi de suite pour les
autres commutateurs C3 à C1. Ainsi, le déplacement en translation des bielles de commande
L5 est transformé par les leviers L3 et L4 en un déplacement angulaire des leviers
L1 et L2 de chaque commutateur C1 à C5 qui se transforme à son tour en un déplacement
en translation des contacts mobiles 2 des commutateurs C1 à C5.
[0024] L'obtention des positions E1,E0,E2 du sectionneur conformément au tableau de la figure
2 repose sur le rapport de la cinématique d'embiellage et la cinématique interne des
commutateurs, les longueurs des bielles de commande L5 n'ayant pas d'influence sur
le fonctionnement du sectionneur.
[0025] Plus particulièrement, pour réaliser la succession des positions fermées et ouvertes,
d'une part des commutateurs C1, C2, C4, et C5, et d'autre part, du commutateur C3,
les leviers L1 et L2 ce chaque commutateur étant identiques, il faut que, lors d'un
changement de position du sectionneur, par exemple lors du changement de la position
E1 à la position E0, le levier L2 des commutateurs C1, C2, C4 et C5 tourne d'un angle
a et que le levier L2 du commutateur C3 tourne simultanément d'un angle β tel que
β vérifie la relation 3α = 2β. Ceci est obtenu simplement par une construction des
leviers L3 et L4 telle que la longueur I du levier L4 et la longueur L d'un levier
L3 vérifient la relation suivante : L*sinus(α) = I*sinus(β), c'est-à-dire que L est
supérieure à 1.
[0026] Figure 4, le sectionneur est montré dans sa position E0 du tableau de la figure 2.
Dans cette position, on voit que tous les contacts mobiles 2 des commutateurs sont
séparés des contacts fixes 1. Les leviers L3 et L4 sont ici parallèles entre eux.
Les commutateurs C1 et C5 ont leurs leviers L1 et L2 qui occupent une première position
angulaire identique. Les leviers L1 et L2 des commutateurs C2 et C4 occupent une seconde
position angulaire identique. Les leviers L1 et L2 du commutateur C3 occupent une
troisième position angulaire intermédiaire par rapport aux première et seconde positions
angulaires ci-dessus. Comme visible sur cette figure, la cinématique des leviers L1
et L2 du commutateur C3 est différente de celle des leviers L1 et L2 des commutateurs
C1,C2 et C4,C5. Par ailleurs, la position angulaire des leviers L1 et L2 du commutateur
C1 est symétrique, suivant la direction 3, à la position angulaire des leviers L1
et L2 du commutateur C2.
[0027] Figure 3, le levier L6 a tourné selon un premier sens de rotation de 90° par rapport
à sa position sur la figure 4. Les leviers L1 et L2 des commutateurs C1 et C5 occupent
maintenant ladite seconde position angulaire de sorte que ces commutateurs sont ouverts.
Les leviers L2 de ces commutateurs ont tourné dans le sens horaire inverse d'un angle
a. Les leviers L2 des commutateurs C2 et C4 ont tourné dans le sens horaire inverse
d'un angle a de sorte que ces commutateurs sont aussi dans une position de fermeture.
Le levier L2 du commutateur C3 a tourné dans le sens horaire inverse d'un angle β
plus grand que a (du fait que la longueur du levier L4 est inférieure à la longueur
des leviers L3) de sorte que ce commutateur est en position de fermeture.
[0028] Figure 5, le levier L6 a tourné selon un second sens de rotation de 90° par rapport
à sa position sur la figure 4. Les leviers L1 et L2 des commutateurs C2 et C4 occupent
maintenant ladite première position angulaire et ces commutateurs sont ouverts. Les
leviers L2 de ces commutateurs ont donc tourné dans le sens horaire d'un angle a.
Les leviers L2 des commutateurs C1 et C5 ont tourné dans le sens horaire d'un angle
a de sorte que ces commutateurs sont en position de fermeture. Le levier L2 du commutateur
C3 a tourné dans le sens horaire d'un angle β de sorte que ce commutateur est aussi
dans une position de fermeture.
[0029] Ainsi que cela ressort des figures 3 à 5, le passage de la position E0 à la position
E1 du sectionneur est obtenu par une première rotation de 90° du rotor de la commande
4 et le passage de la position E0 à la position E2 est obtenu par une seconde rotation
de 90° du rotor de la commande 4 mais dans le sens inverse à la première rotation.
L'angle de rotation du rotor A4 peut être différent de 90° (par exemple de 30°) mais
un angle de 90° permet de garantir une non réversibilité de la transmission de la
commande en déplacement. La longueur de la bielle L6 est choisie en fonction de la
puissance de la commande 4 et de l'effort à fournir pour déplacer les contacts mobiles
2.
[0030] Il est entendu que l'invention n'est pas limitée à l'exemple de réalisation ci-dessus
décrit. Par exemple, le système d'embiellage 5 peut être remplacé par un système à
engrenages ou par un système à câbles.
1. Un commutateur électrique comprenant un premier contact fixe (1) et un second (2)
coopérant avec le contact fixe, ce second contact (2) étant mobile pour occuper une
première position (F) selon laquelle il est relié au contact fixe et une seconde position
(O) selon laquelle il est séparé du contact fixe, caractérisé en ce que le second contact (2) est agencé pour se déplacer entre sa première position
et sa seconde position par un mouvement en translation selon une direction longitudinale
(3) et en ce que le déplacement du second contact est assuré par le jeu d'une paire
de leviers (L1,L2) articulés entre eux en rotation et comprenant un premier levier
(L1) dont une extrémité est reliée au second contact par l'intermédiaire d'un axe
(A1) de rotation mobile en translation selon ladite direction longitudinale et un
second levier (L2) dont une extrémité est montée à rotation sur un axe (A3) fixe par
rapport au premier contact.
2. Un sectionneur comportant une pluralité de commutateurs électriques (C1 à C5) selon
la revendication 1 et dans lequel le second levier (L2) de chaque commutateur est
relié à un système d'embiellage (5) lui-même relié à une commande à trois positions
(4).
3. Le sectionneur selon la revendication 2, dans lequel le système d'embiellage comprend
des troisièmes leviers (L3,L4) solidaires respectivement en rotation des seconds leviers
(L2) et un ensemble de bielles de commande (L5) articulées en rotation les unes à
la suite des autres et aux troisièmes leviers (L3,L4), l'une de ces bielles étant
reliée à la commande à trois positions (4) par l'intermédiaire d'un quatrième levier
(L6).
4. Le sectionneur selon la revendication 3 comprenant cinq commutateurs électriques (C1
à C5), et dans lequel le système d'embiellage (5) est agencé de telle façon que pour
une première position du système d'embiellage, les contacts mobiles (2) des cinq commutateurs
sont tous séparés des contacts fixes (1), pour une seconde position du système d'embiellage,
les contacts mobiles (2) de deux commutateurs électriques (C1,C5) sont séparés de
leurs contacts fixes (1) respectifs et les contacts mobiles (2) des trois autres commutateurs
électriques (C2,C3,C4) sont reliés à leurs contacts fixes (1) respectifs, et pour
une troisième position du système d'embiellage, les contacts mobiles (2) de ces deux
premiers commutateurs électriques (C1,C5) et le contact mobile (2) d'un (C3) des trois
autres commutateurs électriques sont reliés à leurs contacts fixes (1) respectifs
tandis que les contacts mobiles (2) des deux autres commutateurs électriques (C2,C4)
sont séparés de leurs contacts fixes (1) respectifs.