[0001] La présente invention concerne une ampoule à vide notamment pour un appareil de protection
électrique tel un interrupteur ou un disjoncteur, ladite ampoule comprenant une enveloppe
de forme sensiblement cylindrique fermée par deux fonds, deux contacts d'arc s'étendant
axialement à l'intérieur de l'enveloppe dont l'un au moins dit contact mobile est
relié à un mécanisme de commande et est monté coulissant entre une position de fermeture
des contacts correspondant à une position de repos de l'appareil et une position dans
laquelle les contacts d'arc sont séparés et forment un arc électrique entre eux, la
séparation des contacts entraînant la coupure du circuit électrique, ainsi qu'un moyen
de production d'un champs magnétique axial de diffusion de l'arc dans la zone de formation
de l'arc.
[0002] Un telle ampoule est décrite par exemple dans les documents FR 2 682 808 ou FR 2
726 396.
[0003] La présente invention est basée sur les observations nouvelles suivantes. Le comportement
de l'arc électrique est tel que malgré la présence de champs magnétiques axiaux importants,
l'arc se concentre d'autant plus que l'intensité du courant est importante. L'arc
diffus, couvrant toute la surface des contacts au moment de la coupure à courant faible,
se transforme en un arc en forme de colonne, lequel arc chauffe intensément une partie
réduite (10%) de la surface du contact d'arc. Cet arc électrique, compte tenu de la
forte concentration de son intensité entraîne la fusion du matériau de contact au
pied de l'arc. Le liquide qui en résulte s'étale sur la totalité des surfaces de contact.
Ainsi, le liquide répartit l'énergie d'arc au-dessus des contacts. Ceci entraîne le
refroidissement de l'arc en deux étapes. Tout d'abord, l'arc chauffe le matériau de
contact jusqu'à sa fusion, puis le liquide s'écoule en dehors de la zone d'arc. Des
solutions ont été proposées pour mieux répartir l'énergie d'arc de manière à augmenter
le pouvoir de coupure. Toutes ces solutions agissent directement sur l'arc, par exemple
élargissent la surface de l'arc, subdivisent l'arc ou font bouger l'arc.
[0004] On connaît également par ailleurs des ampoules dans lesquelles les contacts sont
pourvus de fentes. Ces fentes sont destinées à réduire les courants induits en cas
d'utilisation d'un champ magnétique axial, ou bien à créer un champ magnétique soit
radial soit axial.
[0005] La présente invention a pour but d'améliorer le pouvoir de coupure de telles ampoules
sans exercer de manipulation sur l'arc.
[0006] A cet effet, la présente invention a pour objet une ampoule à vide du genre précédemment
mentionné, cette ampoule étant caractérisée en ce qu'elle comporte des moyens, dits
premiers, pour accélérer le refroidissement spécialement du matériau de contact sous
forme liquide s'écoulant sur la surface de contact du ou des contacts pendant la coupure,
ledit liquide provenant de la fusion du matériau de contact sous l'effet de la concentration
de l'arc pendant la coupure.
[0007] Selon une réalisation particulière de l'invention, ces premiers moyens comprennent
des moyens, dits seconds, pour augmenter la surface de contact entre le(s) contact(s)
et le liquide précité, de manière à créer des surfaces cachées pour l'arc mais accessibles
au liquide.
[0008] Selon une réalisation particulière, ces moyens comprennent au moins une fente réalisée(s)
dans l'un ou chacun des contacts et agencée(s) pour recevoir le liquide précité et
à faciliter son écoulement.
[0009] Ainsi, dans cette réalisation, les fentes sont agencées pour recevoir le liquide,
contrairement aux ampoules connues de l'art antérieur prévoyant des fentes dans les
contacts. En effet, dans ces dernières ampoules, le liquide de contact, compte tenu
de sa capillarité et de l'agencement de ces fentes, ne s'écoule pas à l'intérieur
des fentes.
[0010] Selon une autre réalisation particulière, ces seconds moyens comprennent au moins
un sillon apte à recevoir le liquide précité et s'étendant radialement à l'intérieur
du(des) contact(s), à partir du voisinage de la partie centrale du (des) contact(s)
jusqu'à sa (leur) périphérie.
[0011] Selon une autre réalisation, ces seconds moyens comprennent au moins un orifice réalisé
dans l'un ou chacun des contacts, le(s) dit(s) orifice(s) reliant la face supérieure
et la face inférieure du (ou de chaque) contact et présentant un diamètre inférieur
au diamètre de l'arc électrique.
[0012] Selon une autre caractéristique, ces premiers moyens comprennent des moyens dits
troisièmes pour accroître la vitesse d'écoulement du liquide.
[0013] Avantageusement, ces premiers moyens comprennent des seconds moyens et des troisièmes
moyens, les seconds moyens comportant des fentes et, selon les troisièmes moyens,
l'angle formé entre la direction du flux initial du liquide et la direction d'entrée
du liquide dans les fentes est inférieur ou égal à 90°.
[0014] Selon une autre caractéristique, selon ces seconds moyens, l'un ou chacun des contacts
d'arc est creux et comporte un orifice dans sa surface de contact donnant accès à
la surface opposée du (des) contact(s), laquelle surface opposée participe ainsi au
refroidissement, l'alimentation du(des) contact(s) étant réalisée par la périphérie
du(des) contact(s).
[0015] Selon une caractéristique particulière, le(s) bord(s) du (des) contact(s) est (sont)
découpé(s) de manière à créer une spire destinée à créer le champ magnétique axial
de diffusion de l'arc précité.
[0016] Selon une autre caractéristique particulière, le champ magnétique axial de diffusion
crée est un champs multipolaire et l'un ou chacun des contacts comporte autant d'orifices
que de pôles.
[0017] 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'exemple et dans lesquels :
- La figure 1 est une vue en perspective d'une ampoule à vide selon une première réalisation
de l'invention,
- La figure 2 est une vue en perspective de l'un des contacts d'arc de l'ampoule illustrée
sur la figure précédente,
- La figure 3 est une vue en perspective illustrant une autre réalisation d'un contact
d'arc conformément à une autre réalisation de l'invention,
- Les figures 4,5 et 6 illustrent respectivement trois autres réalisations d'un contact
d'arc selon l'invention, et
- La figure 7 illustre dans une vue en coupe axiale une ampoule à vide selon l'invention,
de conception simplifiée.
[0018] Sur les figures 1 et 7, on voit une ampoule à vide A destinée notamment à être intégrée
dans un disjoncteur électrique moyenne tension afin de réaliser la coupure d'un circuit
électrique en cas de défaut ou lors d'une commande d'ouverture volontaire du circuit
électrique.
[0019] Cette ampoule A comprend de manière connue en soi, une enveloppe de forme cylindrique
1 fermée par deux fonds 2,3, deux contacts 4,5, dont l'un 4 dit fixe est solidaire
de l'un 2 des fonds tandis que l'autre 5, dit mobile, est relié à un mécanisme de
commande (non représenté) et est monté coulissant axialement à l'intérieur de l'enveloppe
1 entre une position de fermeture des contacts 4,5 correspondant à une position de
repos du disjoncteur et une position dans laquelle les contacts 4,5 sont séparés et
forment un arc électrique entre eux, la séparation des contacts entraînant la coupure
du circuit électrique. Cette ampoule A comporte en outre un moyen M (fig.7) de production
d'un champs magnétique axial destiné à réaliser la diffusion de l'arc entre les contacts.
Chaque contact 4,5 est constitué par une pièce réalisée en un matériau de base 6 comportant
sur sa face de contact 7 un matériau dit de contact 8 pouvant être réalisé dans le
même matériau que le matériau de base.
[0020] Selon l'invention, cette ampoule A comporte des moyens, dits premiers, pour favoriser
le refroidissement du matériau de contact 8 sous forme liquide s'écoulant sur la surface
de contact 7 des contacts 4,5 pendant la coupure.
[0021] Selon une première réalisation de l'invention, ces moyens comprennent des moyens
dits seconds pour augmenter la surface de contact entre le liquide et les contacts
4,5.
[0022] Selon les réalisations illustrées sur les figures 1 et 2, ces seconds moyens comprennent
des fentes 10 réalisées dans l'un ou chacun des deux contacts 4,5. Chacun des (ou
l'un des) deux contacts 4,5 comporte un certain nombre de fentes 10 traversant partiellement
l'épaisseur du(des) contact(s) 4,5 et s'étendant radialement à partir du voisinage
de la partie centrale 11 du (des) contact(s) 4,5 jusqu'à sa (leur) périphérie (12).
Sur la figure 1 en particulier, on voit que les fentes 10 s'étendent chacune dans
un plan formant un angle β compris entre 10° et 80° mais de préférence entre 10° et
45°, avantageusement 30°, avec le plan P des surfaces de contact 7 des contacts 4,5
de manière à faciliter l'entrée du liquide.
[0023] Selon la réalisation illustrée sur la figure 3, le (ou chaque) contact 4,5 est (sont)
pourvu(s) de sillons 13 aptes à recevoir le liquide précité et s'étendant radialement,
lesdits sillons étant répartis sur la surface de contact 7 des contacts 4,5, tout
autour des contacts 4,5, à partir du voisinage de la partie centrale 11 du (des) contact(s)
4,5 jusqu'à sa (leur) périphérie 12.
[0024] Selon une autre réalisation non illustrée, ces seconds moyens comprennent un orifice
ménagé au centre du (des) contact(s) 4,5, ledit orifice reliant la face supérieure
à la face inférieure du contact, cette disposition étant efficace si les pieds d'arc
brûlent autour de l'orifice.
[0025] Selon une autre réalisation illustrée sur la figure 4, ces seconds moyens comprennent
pour l'un ou chacun des contacts 4,5, un premier orifice 14 prévu au milieu du contact
4 et donnant accès à un second orifice cylindrique 15 prévu dans la tige 16 dudit
contact. Dans cette réalisation, le diamètre des orifices est inférieur au diamètre
de l'arc.
[0026] En outre, dans cette réalisation, le pourtour de l'arc est augmenté, ce qui a pour
effet d'augmenter la quantité de liquide qui peut s'écouler du pied d'arc vers la
périphérie extérieure ou intérieure des contacts.
[0027] Selon une autre réalisation illustrée sur la figure 5, le (ou chacun des) contact(s)
d'arc est (sont) creux et présente, sur sa(leur) surface de contact 7, un orifice
17 donnant accès à sa (leur) surface opposée 18. Dans ce cas, l'alimentation du (des)
contact(s) 4,5 est réalisée par sa (leur) périphérie et la surface opposée 18 participe
donc au refroidissement.
[0028] Avantageusement, le contact 4 ,5 est découpé de manière à créer une spire (non représentée)
destinée à créer le champs magnétique axial de diffusion de l'arc précité.
[0029] Dans toutes ces réalisations prévoyant un orifice dans la surface de contact, il
est nécessaire que le diamètre de l'orifice soit inférieur au diamètre de l'arc électrique
pour obtenir une augmentation de la surface de contact entre le liquide et les contacts.
[0030] Avantageusement, le diamètre de l'orifice est compris entre 0,1 et 0,3 fois le diamètre
extérieur des contacts.
[0031] Ainsi, dans toutes ces réalisations, la surface de contact entre les contacts d'arc
4,5 et le liquide a été augmentée. Cette surface supplémentaire est à la fois cachée
(surfaces cachées 22) pour le plasma d'arc mais accessible pour le liquide, en particulier
lorsque celui-ci s'écoule en suivant la pente légère des ailes des fentes 10. Il a
été observé qu'une augmentation de 50% de la surface de contact permet d'augmenter
le pouvoir de coupure de 20%.
[0032] Selon une autre réalisation de l'invention, ce premier moyen pour faciliter le refroidissement
du matériau de contact comprend un moyen, dit troisième, pour accroître la vitesse
d'écoulement du matériau sous forme liquide sur les contacts de manière que le liquide
atteigne plus facilement les surfaces éloignées de la racine de l'arc. L'un des moyens
pour améliorer l'écoulement du liquide en direction des surfaces éloignées de la racine
de l'arc pourrait consister à jouer sur la mouillabilité entre le liquide et le matériau
de base. Cette mouillabilité peut être améliorée soit en jouant sur la composition
du matériau de contact en fusion soit en changeant la nature du matériau sur lequel
le matériau de contact s'écoule.
[0033] Un autre moyen pour accroître la vitesse d'écoulement pourrait consister à diminuer
la rugosité de la surface de contact par exemple en polissant la surface par voie
mécanique ou par voie chimique, ou bien en réalisant un polissage par l'arc.
[0034] Il sera avantageux d'utiliser en combinaison un moyen pour augmenter la surface de
contact et un moyen pour faciliter l'écoulement.
[0035] Ainsi, un moyen pour faciliter l'écoulement pourra être utilisé en combinaison avec
les fentes. Ce moyen pourra consister à faciliter l'entrée dans les fentes. Pour ce
faire et tel qu'illustré sur la figure 2, l'angle α entre la direction initialement
radiale du flux du liquide et la direction des fentes sera inférieure ou égale 90°.
Un tel angle d'entrée des fentes aura pour effet d'augmenter jusqu'à 5% le pouvoir
de coupure.
[0036] Un autre moyen pour faciliter l'entrée dans les fentes pourra consister à choisir
la direction du champ magnétique axial de manière que le liquide soit entraîné en
direction des fentes. En effet, le courant traversant les contacts traverse également
la couche liquide. A la surface, le courant a des composants axiaux et radiaux. En
présence du champ magnétique, celui-ci crée avec le courant des forces de Lorentz
agissant sur le liquide. On rappelle que ce champ magnétique est crée par une spire
prévue à l'extérieur ou derrière les contacts. Un choix approprié de la direction
du champ permet d'augmenter de 2 % le pouvoir de coupure.
[0037] Le tableau ci-dessous indique le pouvoir de coupure de différentes ampoules à vide
en fonction de leur surface, du nombre de fentes et de l'angle d'entrée.
Type |
Surface en mm2 |
Fentes |
Angle d'entrée |
PdC en kA eff |
Standard |
1846 |
Aucune |
--------------- |
29,3 |
Fig.2 |
2655 |
6 inclinés |
60° |
33,5 |
Fig.2 |
3358 |
10 inclinés |
90° |
40,5 |
Fig.3 |
3097 |
8 sillons |
0° |
36,0 |
[0038] En outre de tous ces moyens, il sera avantageux de subdiviser l'arc de manière à
générer plusieurs sources de chaleur, ce qui facilitera encore l'écoulement et le
refroidissement. Une technique connue pour diviser l'arc consiste à appliquer un champ
magnétique dit multipôle.
[0039] Selon la réalisation illustrée sur la figure 6, chacun des contacts 4 comporte deux
parties de contact 4a,4b, chaque partie de contact comportant quatre orifices traversant
19, les orifices 19 de l'une 4a des parties de contact étant situés en regard des
orifices 19 de l'autre 4b des parties de contacts. Ainsi, l'arc se subdivisera en
plusieurs arcs parallèles et en autant de source de métal liquide. Le champ magnétique
est créé d'une part par des pièces ferromagnétiques 21 situées à l'intérieur des contacts,
d'autre part, par la rotation relative entre les deux contacts de telle sorte que
la résistance magnétique soit minimale pour les lignes de champ qui traversent l'espace
entre les contacts. L'alimentation des contacts est réalisée au centre des contacts
de manière à pouvoir magnétiser correctement les pièces ferromagnétiques. Avantageusement,
le diamètre des orifices est compris entre 0,05 et 0,4 fois le diamètre extérieur
des contacts.
[0040] Il résulte de l'observation faite en début de ce texte selon laquelle l'arc se transforme
en un arc diffus en forme de colonne, que le champ magnétique axial n'est utilisé
par l'arc que partiellement. Ainsi, dans la réalisation décrite sur la figure 7, les
effets du champ magnétiques ont été limités aux endroits où se situe l'arc. Pour ce
faire, une spire 20 réduite en diamètre a été placée derrière les contacts 4,5, ladite
spire 20 créant un champ magnétique axial suffisamment fort au centre des contacts
4,5 mais très faible voir même en sens opposé partout ailleurs. Cette réalisation
particulière permet d'une part de réaliser une ampoule de conception simplifiée, et
d'autre part, de limiter les pertes induites par les bobines, et donc l'échauffement
engendré par la génération du champs magnétique.
[0041] On a donc réalisé grâce à l'invention une ampoule à vide présentant un pouvoir de
coupure particulièrement amélioré tout en conservant une structure simple et un encombrement
réduit.
[0042] 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.
[0043] Au contraire, l'invention comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits
ainsi que leurs combinaisons si celles-ci sont effectuées suivant son esprit.
1. Ampoule à vide, notamment pour un appareil de protection électrique tel un interrupteur
ou un disjoncteur, ladite ampoule comprenant une enveloppe de forme sensiblement cylindrique
fermée par deux fonds, deux contacts s'étendant axialement à l'intérieur de l'enveloppe
dont l'un au moins dit contact mobile, est relié à un mécanisme de commande et est
monté coulissant entre une position de fermeture des contacts correspondant à une
position de repos de l'appareil et une position dans laquelle les contacts sont séparés
et forment un arc électrique entre eux, la séparation des contacts entraînant la coupure
du circuit électrique, ainsi qu'un moyen de production d'un champs magnétique axial
de diffusion de l'arc dans la zone de formation de l'arc,
caractérisée en ce qu'elle comporte des moyens, dits premiers, pour accélérer le refroidissement spécialement
du matériau de contact (8) sous forme liquide s'écoulant sur la surface de contact
(7) du ou desdits contacts (4,5) pendant la coupure, ledit liquide provenant de la
fusion du matériau de contact sous l'effet de la concentration de l'arc pendant la
coupure.
2. Ampoule à vide selon la revendication 1, caractérisée en ce que ces premiers moyens comprennent des moyens, dits seconds, pour augmenter la surface
de contact (7) entre le(s) contact(s) (4,5) et le liquide précité de manière à créer
des surfaces cachées (22) pour l'arc mais accessibles au liquide.
3. Ampoule à vide selon la revendication 2, caractérisée en ce que ces seconds moyens comprennent au moins un fente (10) réalisée(s) dans l'un ou chaque
contact (4,5) et agencée(s) de manière à recevoir le liquide précité et à faciliter
son écoulement.
4. Ampoule à vide selon la revendication 3, caractérisée en ce que ces seconds moyens comprennent plusieurs fentes (10) agencées tout autour du (ou
des) contacts (4,5), lesdites fentes (10) s'étendant radialement à partir du voisinage
de la partie centrale (11) du(des) contact(s) d'arc (4,5) jusqu'à sa (leur) périphérie
(12).
5. Ampoule à vide selon la revendication 3 ou 4, caractérisée en ce que chaque fente (10) s'étend dans un plan formant avec le plan P de la surface de contact
(7) du contact (4,5), un angle β compris entre 10 et 80°.
6. Ampoule à vide selon la revendication 2, caractérisée en ce que ces seconds moyens comprennent au moins un sillon (13) apte à recevoir le liquide
précité et s'étendant radialement à l'intérieur du(des) contact(s) (4,5), à partir
du voisinage de la partie centrale (11) du (des) contact(s) (4,5) jusqu'à sa (leur)
périphérie (12).
7. Ampoule à vide selon la revendication 2, caractérisée en ce que ces seconds moyens comprennent au moins un orifice réalisé dans l'un ou chacun des
contacts (4,5), le(s)dit(s) orifice(s) reliant la face supérieure et la face inférieure
du (ou de chaque) contact et présentant un diamètre inférieur au diamètre de l'arc
électrique.
8. Ampoule à vide selon la revendication 2, caractérisée en ce que ces seconds moyens comportent au moins un premier orifice (14) prévu au milieu de
l'un ou de chacun des contacts (4,5) et donnant accès à un second orifice cylindrique
(15) prévu dans la tige (16) dudit (ou de chacun des) contact(s) (4,5), le diamètre
des orifices étant inférieur au diamètre de l'arc électrique.
9. Ampoule à vide selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que ces premiers moyens comprennent des moyens dits troisièmes, pour accroître la vitesse
d'écoulement du liquide.
10. Ampoule selon la revendication 2 et 9, caractérisée en ce que les seconds moyens comprennent des fentes (10) selon la revendication 3 ou 4 et en ce que selon ces troisièmes moyens, l'angle α formé entre le flux initial du liquide et
la direction d'entrée du liquide dans les fentes est inférieur ou égal à 90°.
11. Ampoule selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que ces troisièmes moyens comportent un moyen pour produire un champ magnétique axial
dont la direction est telle que le liquide est poussé en direction de l'entrée des
fentes (10).
12. Ampoule à vide selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la surface de contact (7) des contacts d'arc(4,5) est polie de manière à faciliter
l'écoulement du liquide.
13. Ampoule selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte en outre un moyen (19) pour subdiviser l'arc de manière à générer plusieurs
sources de chaleur.
14. Ampoule selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le moyen de production du champ magnétique axial de diffusion de l'arc, est un moyen
(20) pour produire un champ magnétique limité aux endroits où se trouve l'arc.
15. Ampoule à vide selon la revendication 2, caractérisée en ce que selon ces seconds moyens, l'un ou chacun des contacts d'arc (4,5) est creux et comporte
un orifice (17) dans sa surface de contact (7) donnant accès à la surface opposée
(18) du (des) contact(s), laquelle surface opposée (18) participe ainsi au refroidissement,
l'alimentation du(des) contact(s) (4,5) étant réalisée par la périphérie (12) du(des)
contact(s).
16. Ampoule à vide selon la revendication 15, caractérisée en ce que le(s) bord(s) du (des) contact(s) est (sont) découpé(s) de manière à créer une spire
destinée à créer le champ magnétique axial de diffusion de l'arc précité.
17. Ampoule à vide selon l'une quelconque des revendications 7,8 ou 15, caractérisée en ce que le diamètre de l'orifice (14,17) est compris entre 0,1 et 0,3 fois le diamètre extérieur
des contacts (4,5).
18. Ampoule à vide selon les revendications 7 et 13, caractérisée en ce que le champ magnétique axial de diffusion crée est un champs multipolaire et en ce que l'un ou chacun des contacts (4,5) comporte autant d'orifices (19) que de pôles .