DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION
[0001] L'invention est relative à un disjoncteur multipolaire, comprenant des blocs de coupure
unipolaire sous la forme de boîtiers à deux grandes faces latérales et ayant au moins
un contact mobile qui coopère avec au moins un contact fixe, un mécanisme de commande
commun à un ensemble de blocs de coupure pour commander l'ouverture ou de la fermeture
des contacts desdits blocs, des premiers moyens de connexion électrique amont, des
seconds moyens de connexion électrique aval.
ETAT DE LA TECHNIQUE
[0002] De manière connue, l'utilisation de blocs de coupure unipolaire pour la réalisation
de disjoncteurs multipolaires est décrite notamment dans les brevets
FR-A-2682531,
US6448522 B1,
WO00/30228 A1. Chaque bloc de coupure unipolaire constitue un sous-ensemble de coupure logé dans
une enveloppe constituant le boîtier du disjoncteur multipolaire. Chaque pole du disjoncteur
comporte au moins un bloc unipolaire à au moins un contact rotatif associé à une chambre
de coupure. Le bloc de coupure unipolaire est contenu dans un boîtier en matière plastique
moulé. Le raccordement électrique du bloc au reste du dispositif s'effectue au moyen
de deux plages de raccordement reliées aux contacts fixe.
[0003] Un des avantages de tels systèmes modulaires comprenant lesdits blocs de coupure
est notamment la réduction du coût de fabrication et de montage du disjoncteur.
[0004] La disposition ou le positionnement des blocs de coupure unipolaire à l'intérieur
du disjoncteur multipolaire peut varier d'une réalisation à l'autre. En fonction de
la position des blocs de coupure, il peut exister de fortes contraintes de positionnement
des blocs entre eux. En outre, le mécanisme de commande des blocs ainsi que les liaisons
mécaniques entre les parties mobiles des différents blocs nécessitent parfois des
réalisations d'une grande précision.
[0005] Le
brevet WO00/30228 A1 présente un disjoncteur multipolaire comportant des blocs de coupure alignés les
uns par rapport aux autres. Cet alignement est réalisé selon un axe perpendiculaire
au jeu de barres de raccordement secteur sur lesquelles se connecte le disjoncteur
multipolaire. Cette disposition des blocs unipolaires permet de réduire l'encombrement
du disjoncteur multipolaire selon sa largeur mais impose des contraintes de réalisation
et de fonctionnement non négligeables. Cette disposition implique une augmentation
des longueurs de cuivre nécessaires à la liaison des différents blocs aux pinces de
raccordement se fixant sur les barres correspondantes. Ces longueurs excessives de
fil conducteur sont responsables d'un échauffement du dispositif lorsque celui-ci
est parcouru par de forts courants électriques. En outre, la commande des blocs est
réalisée par un système à commande mécanique constitué de bielles dont les longueurs
excessives rendent le système mécaniquement plus complexe, moins fiable et ayant un
temps de réponse plus long.
[0006] Par ailleurs, la récupération, l'évacuation et le filtrage des gaz de coupure sont
complexes. En effet, compte tenu de leur disposition et de leur éloignement mutuel,
chaque bloc de coupure devra être associé nécessairement à un système d'évacuation.
De plus, la distance entre les barres du jeu de barres de raccordement secteur est
plus importante que celle d'un disjoncteur dont les blocs sont placés côte à côte.
[0007] Les brevets
FR-A-2682531 ou
US6448522 B1 présentent des disjoncteurs multipolaires où tous les blocs de coupure sont positionnés
côte à côte. Ces solutions présentent l'intérêt de posséder des mécanismes de commande
des blocs de coupure ayant des liaisons mécaniques simplifiées et fiables. Cependant,
l'augmentation de la largeur de ce type de disjoncteur multipolaire en comparaison
avec la solution décrite dans le document
WO00/30228 A1, peut être un inconvénient lorsque les tableaux électriques sont limités en taille
et doivent contenir plusieurs disjoncteurs multipolaires.
EXPOSE DE L'INVENTION
[0008] L'invention vise donc à remédier aux inconvénients de l'état de la technique, de
manière à proposer un disjoncteur multipolaire d'encombrement réduit et de fabrication
simplifiée. Un autre but de l'invention est de proposer un disjoncteur dont la liaison
mécanique entre les blocs est simplifiée.
[0009] Un disjoncteur multipolaire selon l'invention, comprend des blocs de coupure regroupés
sur deux couches superposées, au moins une couche comportant au moins une paire de
blocs, le mécanisme de commande comportant des moyens de liaison mécaniques pour actionner
simultanément les blocs de coupure unipolaire de chaque couche.
[0010] Dans un mode de réalisation particulier, le ou les blocs de coupure de chaque couche
comprennent au moins une tige de liaison accouplée à au moins une manivelle, les manivelles
de chaque couche sont reliées entre elles par une bielle de commande, le mécanisme
de commande actionnant simultanément les manivelles des blocs de coupure unipolaire.
[0011] Avantageusement, le disjoncteur est constitué d'au moins trois blocs de coupure unipolaire
regroupés par une paire de blocs sur une première couche et un bloc sur une seconde
couche.
[0012] Selon un développement de l'invention, le disjoncteur est constitué de quatre blocs
de coupure unipolaire regroupés par une première paire de blocs sur une première couche
de blocs et une seconde paire de blocs sur une seconde couche.
[0013] De préférence, les surfaces inférieures des blocs de coupure d'une première couche
sont accolées respectivement aux surfaces inférieures des blocs de coupure d'une seconde
couche.
[0014] Avantageusement, les deux couches de blocs sont décalées l'une par rapport à l'autre
suivant l'axe longitudinal des blocs pour former une colonne d'évacuation des gaz
provenant d'ouvertures basses d'échappement des blocs de coupure.
[0015] Selon un mode développement de l'invention, l'axe longitudinal de la colonne d'évacuation
des gaz est perpendiculaire aux axes longitudinaux des blocs de coupure.
[0016] De préférence, la différence des longueurs respectives des barres de liaison au jeu
de barres de raccordement secteur des blocs d'une même paire est sensiblement égale
à la distance séparant lesdites barres.
[0017] Selon un mode développement de l'invention, un tenon placé sur la partie basse de
la face antérieure du boîtier du disjoncteur permet d'une part le positionnement de
disjoncteur dans un emplacement d'un tableau électrique et d'autre part une rotation
dudit disjoncteur afin de venir connecter de façon progressive les pinces sur le jeu
barres de raccordement secteur, l'axe de rotation autour duquel se déplace le disjoncteur
s'étendant alors perpendiculairement aux faces latérales du disjoncteur.
[0018] De préférence, les bornes ou les cosses de raccordement sont reliées et positionnées
par rapport aux premières barres de liaison de telle manière qu'il existe un angle
de dégagement entre le plan de la surface antérieure du disjoncteur et l'axe des conducteurs
reliés aux dites bornes ou cosse.
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
[0019] D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description
qui va suivre d'un mode particulier de réalisation de l'invention, donné à titre d'exemple
non limitatif, et représenté aux dessins annexés sur lesquels :
- la figure 1 est une vue interne en perspective d'un disjoncteur tétra polaire selon
un mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 2 est une vue en perspective des blocs unipolaires et du mécanisme de commande
associé du disjoncteur selon la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue en perspective d'un disjoncteur selon un mode de réalisation
de l'invention ;
- la figure 4 est une vue en perspective des blocs unipolaires agencés sur deux couches
superposées ;
- les figures 5 à 7 représentent sous la forme de schémas simplifiés deux disjoncteurs
selon l'invention au moment de leur positionnement dans un tableau électrique ;
- la figure 8 est une vue schématique en perspective d'un disjoncteur tripolaire selon
un mode de réalisation de l'invention.
DESCRIPTION DETAILLEE D'UN MODE DE REALISATION
[0020] Selon l'exemple de réalisation présenté sur les figures 1 à 4, le disjoncteur multipolaire
1 comporte quatre blocs 2 de coupure unipolaire. Chaque bloc 2 de coupure comporte
un boîtier moulé de forme globale parallélépipédique ayant une surface supérieure
3 et une surface inférieure 4 ainsi que deux grandes faces latérales 44 parallèles.
[0021] Un pont de contact mobile est logé à l'intérieur desdits blocs. Ledit pont est porté
par un barreau 5 s'étendant perpendiculairement aux grandes faces latérales parallèles
44. Ce type de bloc de coupure est largement décrit dans le
brevet FR-A-2622347 de la demanderesse. On observe traditionnellement un contact rotatif à double coupure
susceptible de pivoter autour d'un axe de rotation 6 entre une position de fermeture
et une position d'ouverture.
[0022] Le contact rotatif est constitué par une paire de bras de leviers 7 s'étendant entre
l'axe de rotation 6 et deux contacts mobiles 8 opposés coopérant respectivement avec
deux contacts fixes 9. On observe ainsi deux paires de contacts formées chacune d'un
contact fixe 9 et d'un contact mobile 8. Le pont de contacts peut pivoter autour d'un
axe de rotation 6 dont l'axe est perpendiculaire aux deux grandes faces latérales
44 parallèles du bloc de coupure 2. Le pont de contacts mobiles est monté flottant
sur le barreau 5 par l'intermédiaire de deux ressorts opposés.
[0023] Il est bien entendu que tout autre dispositif, notamment à simple coupure, peut être
utilisé.
[0024] Chaque paire de contacts est associée à une chambre de coupure 10 à tôle de désionisation.
A l'arrière de chaque chambre de coupure est prévu une ouverture d'échappement des
gaz vers l'extérieur du bloc de coupure 2. Ainsi chaque bloc de coupure comprend deux
ouvertures. Une première ouverture 12 est située à proximité de la surface supérieure
3 et une seconde ouverture dite ouverture basse 11, est située à proximité de la surface
inférieure 4 du bloc de coupure 2.
[0025] Le bloc de coupure unipolaire est une unité indépendante constituant l'un des pôles
du disjoncteur 1. L'association de quatre blocs 2 unipolaires permet la réalisation
d'un disjoncteur tétra polaire. L'association de trois blocs unipolaires permet la
réalisation d'un disjoncteur tripolaire.
[0026] Dans le cas d'un disjoncteur tétra polaire, les blocs de coupure 2 unipolaire sont
disposés côte à côte par paire, accolés par leurs grandes faces latérales 44. Les
barreaux 5 de deux blocs de coupure d'une même paire sont reliés mécaniquement par
au moins une tige de liaison 13 qui s'étend parallèlement à l'axe de rotation 6 desdits
barreaux 5. Dans l'exemple de réalisation, deux tiges de liaison 13 sont utilisées.
Lesdites tiges 13 sont excentrées par rapport à l'axe de rotation 6. Les tiges de
liaison 13 sont reliées au moyen d'une manivelle 14 comportant deux bras opposés,
chacun traversé par une tige de liaison 13. L'axe de rotation de la manivelle est
aligné avec l'axe de rotation 6 des barreaux 5.
[0027] Les deux paires de blocs de coupure unipolaire sont elles-mêmes accolées par les
surfaces inférieures 4 des blocs de coupure 2. Les quatre blocs de coupure unipolaire
assemblés sur deux couches superposées forment ainsi un module compact de forme globale
parallélépipédique composé de deux blocs supérieurs et de deux blocs inférieurs disposés
respectivement sur une couche supérieure et une couche inférieure. Les blocs de la
couche supérieure sont en vis à vis avec la face postérieure 15 du boîtier du disjoncteur
1 et inversement les blocs de la couche inférieure seront en vis à vis avec la face
antérieure 16 du disjoncteur 1.
[0028] Un mécanisme de commande17 est fixé sur la face supérieure 3 de l'un des blocs de
coupure unipolaire de la couche supérieure. Ce mécanisme 17a une manette de commande
18 et une genouillère. En outre, il comporte deux flasques métalliques externes s'étendant
parallèlement et étant écartés d'une distance correspondant sensiblement à la largeur
d'un bloc de coupure unipolaire. Le mécanisme de commande 17 est accessible à travers
une ouverture 70 pratiquée sur la face postérieure 15 du boîtier du disjoncteur multipolaire
1.
[0029] Le mécanisme de commande 17 d'ouverture ou de fermeture comporte des moyens de liaison
mécaniques pour actionner simultanément les blocs de coupure unipolaire de chaque
couche. Ledit mécanisme agit directement sur la manivelle 14 des blocs de coupure
de la couche supérieure placés au contact avec ledit mécanisme. La commande des blocs
de coupure de la couche inférieure se fait au moyen d'une bielle de commande 20 reliant
respectivement les manivelles 14 des blocs de coupure des deux couches. Ledit mécanisme
17 commande ainsi les ouvertures ou les fermetures simultanées des contacts 8, 9 de
l'ensemble des blocs de coupure 2.
[0030] Les deux couches de blocs de coupure 2 sont décalées l'une part rapport à l'autre
suivant une direction parallèle à l'axe longitudinal Y des blocs de coupure. Ce décalage
des blocs crée un espace libre ayant une forme de colonne 21 s'étendant entre les
faces latérales 40 du boîtier du disjoncteur 1. L'axe X de la colonne 21 est perpendiculaire
à l'axe longitudinal Y desdits blocs. Dans cette configuration géométrique, les ouvertures
basses 11 d'échappement des gaz placées à proximité des quatre surfaces inférieures
4 des blocs de coupure 2 sont en liaison directe avec ladite colonne 21. Les gaz sont
ainsi collectés, canalisés et évacués à l'extérieur du boîtier du disjoncteur 1.
[0031] Si plusieurs disjoncteurs sont positionnés côte à côte dans un tableau électrique,
on observe alors selon les figures 5 à 7, que tous les axes longitudinaux X des colonnes
d'évacuation desdits disjoncteurs sont alignés. Les gaz s'échappant d'un premier disjoncteur
vont alors traverser les autres disjoncteurs via leur colonne 21 avant d'être libérés
à l'extérieur.
[0032] Si un disjoncteur isolé est compartimenté au moyen notamment de plaques placées de
part et d'autre de ses faces latérales 40, les gaz s'échappant de la colonne 21 sont
ensuite dirigés à l'extérieur du compartiment grâce à des volume 41 spécialement aménagés
dans les faces latérales 40 de chaque boîtier de disjoncteur.
[0033] Une première série de contacts fixes 9 des blocs de coupure unipolaire 2 est reliée
à des bornes ou des cosses de raccordement 22 par des premières barres de liaison
28. Ces bornes ou cosses de raccordement 22 sont utilisées pour la connexion électrique
avale avec par exemple des lignes de départ. En outre, elles sont accessibles depuis
la partie basse de la face postérieure 15 du disjoncteur 1.
[0034] Les bornes ou les cosses de raccordement 22 sont reliées et positionnées par rapport
aux premières barres de liaison 28 de telle manière qu'il existe un angle de dégagement
β entre le plan formée par la surface antérieure 16 du disjoncteur 1 et l'axe des
conducteurs reliés aux dites bornes ou cosse 22. En pratique, la surface de contact
60 des cosses de raccordement 22 sur laquelle se positionne les conducteurs n'est
pas parallèle au plan formé par la face antérieure 16 du disjoncteur 1. Ladite surface
de contact 60 forme alors un angle β avec ladite surface 16. Dans le cas d'une utilisation
de bornes de raccordement 22 de forme cylindrique ou quasi-cylindrique, l'axe longitudinal
desdites bornes 22 forme un angle β avec la surface antérieure 16 du disjoncteur 1.
[0035] Cette orientation particulière est utile au bon dégagement des conducteurs au moment
de leur déconnexion du. En outre, cette disposition particulière des bornes ou des
cosses de raccordement 22 permet notamment de réduire la distance entre les surfaces
postérieure 15 et antérieure 16 dudit disjoncteur 1.
[0036] Une seconde série de contacts fixes des blocs 9 de coupure unipolaire 2 est reliée
à des pinces 25 de raccordement par des secondes barres de liaison 27. Les deux barres
de liaison 27 des blocs d'une même paire sont de longueur différente. La différence
de longueur est sensiblement égale à la distance D2 séparant lesdites barres de raccordement
secteur 26. Dans le mode de réalisation décrit, les barres de liaison 27 d'une même
paire de blocs se composent d'une première partie de même longueur et de même forme
et une seconde partie de longueur différente, ladite différence est égale à la distance
D2 séparant les barres de raccordement secteur 26.
[0037] Les pinces de raccordement 25 sont destinées à la connexion électrique amont du disjoncteur
au système d'alimentation électrique. Elles sont placées sur la face antérieure 16
du boîtier du disjoncteur. Par ailleurs, lesdites pinces 25 du disjoncteur sont en
prise directe avec un jeu de barres de raccordement 26 secteur placé dans le tableau
électrique d'alimentation. Ces barres de raccordement 26, généralement en aluminium
ou en cuivre, sont perpendiculaires aux faces latérales 40 dudit boîtier du disjoncteur
1.
[0038] La mise en place du disjoncteur dans le tableau électrique d'alimentation se déroule
de la manière suivante. Dans une première étape, un tenon 30 placé sur la partie basse
de la face antérieure 16 du boîtier du disjoncteur 1 est enfichée dans un emplacement
31 du tableau électrique. Ensuite une rotation du disjoncteur selon le sens de la
flèche 32 de la figure 5 est effectuée afin de venir connecter les pinces 25 sur les
barres 26 du jeu de barres de raccordement secteur. L'axe de rotation autour duquel
se déplace le disjoncteur, s'étend alors perpendiculairement aux faces latérales 40
du disjoncteur 1. Les pinces 25 du disjoncteur sont disposées de telle manière qu'elles
viennent se connecter successivement et de façon progressive au jeu de barres de raccordement
secteur. Cette connexion progressive permet de réduire l'effort utile pour la mise
en place du disjoncteur dans le tableau électrique.
[0039] Une fois le disjoncteur embroché, des moyens de verrouillage, positionnés de manière
opposée au tenon 30 sur la partie haute de la face postérieure 15 du boîtier du disjoncteur
1 permettent de fixer rigidement le disjoncteur au tableau électrique.
[0040] Selon une première variante de réalisation, le nombre de pinces par pôle est modulable
en fonction du calibre du disjoncteur. A titre d'exemple, comme représenté sur les
figures 5 à 7, deux pinces 25 sont utilisées par pôle pour un disjoncteur 1 de calibre
630 ampères et uniquement une pince 250 pour un disjoncteur 100 de calibre 250 ampères.
[0041] Lorsque au moins deux pinces 25 sont utilisées par pôle d'un même disjoncteur, la
distance entre ces pinces est égale à D1. En outre, comme représenté sur la figure
7, lorsque plusieurs disjoncteurs sont connectés sur un même jeu de barres de raccordement
26, les distances séparant respectivement toutes les pinces embrochées sur une même
barre de raccordement 26 seront toujours égales à un multiple entier de la distance
D1.
[0042] Selon un exemple, afin de limiter un accès direct aux barres de raccordement secteurs
26, ces dernières sont recouvertes d'un rail de protection 50. Les pinces de raccordement
25 sont alors connectées aux barres de raccordement 26 au travers d'ouvertures 52
pratiquées sur le rail 50. Les ouvertures 52 sont de forme sensiblement rectangulaire
et sont alignées au-dessus des barres de raccordement secteur 26.
[0043] On observe alors au moins trois séries d'ouvertures 52 parallèles pour un disjoncteur
tripolaire et quatre séries parallèles pour un disjoncteur tétrapolaire. Une bande
51 de matière isolante fait saillie par rapport au plan supérieur du rail de protection
50. Cette bande 51 permet un meilleur isolement des pinces 25 au moment de leur embrochage
sur les barres de raccordement 26. Pour une grande modularité au niveau de l'installation
d'un tableau électrique, les ouvertures rectangulaires d'une même série sont espacées
les unes des autres d'un pas dont la valeur correspondant à la distance D1 séparant
les pinces 25 d'un pôle de disjoncteur. Ainsi, un même rail de protection 50 accepte
des disjoncteurs de différents calibres placés côte à côte.
[0044] Avantageusement, le disjoncteur comporte un bloc de déclenchement qui est soit intégré
au boîtier du disjoncteur soit accolé à la surface postérieure dudit boîtier. Le déclencheur
de type électronique ou électromécanique peut être commun à l'ensemble des blocs de
coupure.
[0045] Selon une autre variante de réalisation, le dispositif de coupure multipolaire est
constitué de trois blocs de coupure 2 unipolaire formant ainsi un disjoncteur tripolaire.
Contrairement au disjoncteur tétra polaire décrit ci-dessus, le volume occupé par
le quatrième bloc de coupure est laissé vacant ou est occupé par une entretoise de
substitution. Dans l'exemple de réalisation de cette variante selon la figure 8, un
des deux blocs de la couche supérieure est alors supprimé. Le bloc unipolaire isolé
de la couche supérieure comporte une tige de liaison 13 qui s'étend parallèlement
à l'axe de rotation 6 du barreau supportant les contacts mobiles 8. Dans l'exemple
de réalisation, deux tiges de liaison 13 sont utilisées. Lesdites tiges sont excentrées
par rapport à l'axe de rotation dudit barreau 5. Les tiges de liaison sont reliées
au moyen d'une manivelle 14 comportant deux bras opposés, chacun traversé par une
tige de liaison. L'axe de rotation de la manivelle est aligné avec l'axe de rotation
du barreau 5. Le mécanisme de commande est directement placé sur le bloc de coupure
isolé de la couche supérieure. Comme pour le disjoncteur tétra polaire, le mécanisme
de commande 17 d'ouverture ou de fermeture agit directement sur la manivelle du bloc
supérieur. La commande des blocs inférieurs de coupure se fait au moyen d'une bielle
de commande 20 reliant respectivement la manivelle du bloc de coupure de la couche
supérieure et celle de la couche inférieure. Ledit mécanisme commande ainsi de l'ouverture
ou de la fermeture simultanée des contacts de l'ensemble des blocs de coupure.
[0046] Selon une variante de réalisation, les bornes 22 ou cosses de raccordement sont utilisées
pour la connexion électrique amont avec par exemple des lignes d'arrivée du système
d'alimentation électrique. Les pinces de raccordement 25 en prise directe avec un
jeu de barre de raccordement 26 sont alors destinées à la connexion électrique avale
du disjoncteur.
[0047] Selon une variante de réalisation, la première série de contacts fixes 9 des blocs
de coupure unipolaire est reliée à des pinces 25 par les premières barres de liaison
28. La seconde série de contacts fixes des blocs de coupure unipolaire est aussi reliée
à des pinces par les secondes barres de liaison 27. Des pinces sont donc utilisées
pour les connections avale et amont.
1. Disjoncteur multipolaire (1), comprenant des blocs de coupure unipolaire sous la forme
de boîtiers à deux grandes faces latérales (44) et ayant au moins un contact mobile
(8) qui coopère avec au moins un contact fixe (9), un mécanisme de commande commun
(17) à un ensemble de blocs de coupure (2) pour commander l'ouverture ou de la fermeture
des contacts desdits blocs, des premiers moyens de connexion électrique amont, des
seconds moyens de connexion électrique aval, caractérisé en ce que les blocs de coupure (2) sont regroupés sur deux couches superposées, au moins une
couche comportant au moins une paire de blocs, le mécanisme de commande (17) comportant
des moyens de liaison mécaniques (13, 20) pour actionner simultanément les blocs de
coupure unipolaire (2) de chaque couche.
2. Disjoncteur selon la revendication 1 caractérisé en ce que le ou les blocs de coupure de chaque couche comprennent au moins une tige de liaison
(13) accouplée à au moins une manivelle (14), les manivelles (14) de chaque couche
sont reliées entre elles par une bielle de commande (20), le mécanisme de commande
(17) actionnant simultanément les manivelles (14) des blocs de coupure unipolaire
(2).
3. Disjoncteur selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce qu'il est constitué d'au moins trois blocs de coupure unipolaire (2) regroupés par une
paire de blocs sur une première couche et un bloc sur une seconde couche.
4. Disjoncteur selon la revendication 3 caractérisé en ce qu'il est constitué de quatre blocs de coupure unipolaire (2) regroupés par une première
paire de blocs sur une première couche de blocs et une seconde paire de blocs sur
une seconde couche.
5. Disjoncteur selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les surfaces inférieures (4) des blocs de coupure (2) d'une première couche sont
accolées respectivement aux surfaces inférieures (4) des blocs de coupure (2) d'une
seconde couche.
6. Disjoncteur selon la revendication 5 caractérisé en ce que les deux couches de blocs sont décalées l'une par rapport à l'autre suivant l'axe
longitudinal (Y) des blocs pour former une colonne d'évacuation (21) des gaz provenant
d'ouvertures basses (11) d'échappement des blocs de coupure (2).
7. Disjoncteur multipolaire selon la revendication 6 caractérisé en ce que l'axe longitudinal (X) de la colonne d'évacuation des gaz (21) est perpendiculaire
aux axes longitudinaux (Y) des blocs de coupure.
8. Disjoncteur selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que la différence des longueurs respectives des barres de liaison (27) au jeu de barres
(26) de raccordement secteur des blocs d'une même paire est sensiblement égale à la
distance (D2) séparant lesdites barres.
9. Disjoncteur selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce qu'un tenon (30) placé sur la partie basse de la face antérieure (16) du boîtier du disjoncteur
(1) permettant d'une part le positionnement de disjoncteur dans un emplacement (31)
d'un tableau électrique et d'autre part une rotation dudit disjoncteur afin de venir
connecter de façon progressive des pinces (25) sur le jeu barres de raccordement secteur
(26), l'axe de rotation autour duquel se déplace le disjoncteur s'étendant alors perpendiculairement
aux faces latérales (40) du disjoncteur (1).
10. Disjoncteur selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que les bornes ou les cosses de raccordement (22) sont reliées et positionnées par rapport
aux premières barres de liaison (28) de telle manière qu'il existe un angle de dégagement
(β) entre le plan de la surface antérieure (16) du disjoncteur (1) et l'axe des conducteurs
reliés aux dites bornes ou cosse (22).
1. Mehrpoliger Leistungsschalter (1) mit einpoligen Schaltblöcken, die in kastenförmigen
Gehäusen mit zwei großen Seitenwänden (44) angeordnet sind und mindestens einen beweglichen
Kontakt (8), welcher mit mindestens einem feststehenden Kontakt (9) zusammenwirkt,
einen mehreren Schaltblöcken (2) zugeordneten gemeinsamen Schaltmechanismus (17) zur
Steuerung der Ausschaltung bzw. Einschaltung der Kontakte der genannten Schaltblöcke
sowie erste, einspeiseseitige Anschlussmittel und zweite, abgangsseitige Anschlussmittel
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltblöcke (2) in zwei übereinander liegenden Lagen angeordnet sind, wobei
mindestens eine Lage mindestens ein Schaltblockpaar umfasst und der Schaltmechanismus
(17) mechanische Verbindungsmittel (13, 20) zur gleichzeitigen Betätigung der einpoligen
Schaltblöcke (2) jeder Lage umfasst.
2. Leistungsschalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass der Schaltblock/die Schaltblöcke jeder Lage mindestens eine Verbindungsstange (13)
umfasst/umfassen, die an mindestens einen Drehhebel (14) angekoppelt ist und dass
die Drehhebel (14) jeder Lage über eine Treibstange (20) miteinander verbunden sind,
wobei der Schaltmechanismus (17) die Drehhebel (14) der einpoligen Schaltblöcke (2)
gleichzeitig beaufschlagt.
3. Leistungsschalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass er aus mindestens drei einpoligen Schaltblöcken (2) besteht, wobei ein Schaltblockpaar
in einer ersten Lage und ein Schaltblock in einer zweiten Lage angeordnet sind.
4. Leistungsschalter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass er aus vier einpoligen Schaltblöcken (2) besteht, wobei ein erstes Schaltblockpaar
in einer ersten Schaltblocklage und ein zweites Schaltblockpaar in einer zweiten Lage
angeordnet sind.
5. Leistungsschalter nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterseiten (4) der Schaltblöcke (2) einer ersten Lage an die Unterseiten (4)
der Schaltblöcke (2) einer zweiten Lage angebaut sind.
6. Leistungsschalter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Schaltblocklagen in einer Längsachse (Y) der Schaltblöcke versetzt gegeneinander
angeordnet sind, um einen Ableitkanal (21) für die aus unteren Auslassöffnungen (11)
der Schaltblöcke (2) austretenden Gase zu bilden.
7. Mehrpoliger Leistungsschalter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsachse (X) des Gasableitkanals (21) senkrecht zu den Längsachsen (Y) der
Schaltblöcke angeordnet ist.
8. Leistungsschalter nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Längenunterschied zwischen den Verbindungsschienen (27) zum Anschluss eines Schaltblockpaars
an die Einspeise-Sammelschienen (26) annähernd dem Abstand (D2) zwischen den genannten
Sammelschienen entspricht.
9. Leistungsschalter nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein im unteren Bereich der Vorderseite (16) des Gehäuses des Leistungsschalters (1)
ausgebildeter Steckfuß (30) einerseits die Positionierung des Leistungsschalters in
einem Einbauplatz (31) einer elektrischen Schaltanlage und andererseits die Drehung
des genannten Leistungsschalters erlaubt, um ein sukzessives Aufschieben der Kontaktzangen
(25) auf die Einspeise-Sammelschienen (26) zu bewirken, wobei die Drehachse, um die
herum der Leistungsschalter verschwenkt wird, senkrecht zu den Seitenwänden (40) des
Leistungsschalters (1) verläuft.
10. Leistungsschalter nach irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlussklemmen oder Steckhülsen (22) relativ zu den ersten Verbindungsschienen
(28) so angeordnet sind, dass zwischen der Ebene der Vorderseite (16) des Leistungsschalters
(1) und der Achse der an die genannten Anschlussklemmen oder Steckhülsen (22) angeschlossenen
Leiter ein Öffnungswinkel (β) ausgebildet ist.
1. A multipole circuit breaker, comprising single-pole breaking units in the form of
cases with two large side panels (44) and having at least one movable contact (8)
which collaborates with at least one stationary contact (9), an operating mechanism
(17) common to a set of breaking units (2) to command opening or closing of the contacts
of said units, first line-side electric connection means and second load-side electric
connection means, characterized in that the breaking units (2) are grouped on two superposed layers, at least one layer comprising
at least one pair of units, the operating mechanism (17) comprising mechanical connecting
means (13, 20) to simultaneously actuate the single-pole breaking units (2) of each
layer.
2. The circuit breaker according to claim 1 characterized in that the breaking unit(s) of each layer comprise at least one connecting rod (13) coupled
to at least one crank (14), the cranks (14) of each layer are connected to one another
by an operating rod (20), the operating mechanism (17) simultaneously actuating the
cranks (14) of the single-pole breaking units (2).
3. The circuit breaker according to claims 1 and 2 characterized in that it is formed by at least three single-pole breaking units (2) constituted by a pair
of units grouped on a first layer and one unit on a second layer.
4. The circuit breaker according to claim 3 characterized in that it is formed by four single-pole breaking units (2) constituted by a first pair of
units on a first layer and a second pair of units on a second layer.
5. The circuit breaker according to any one of the foregoing claims characterized in that the bottom surfaces (4) of the breaking units (2) of a first layer are respectively
adjoined to the bottom surfaces (4) of the breaking units (2) of a second layer.
6. The circuit breaker according to claim 5 characterized in that the two layers of units are offset with respect to one another in the direction of
the longitudinal axis (Y) of the units to form a removal column (21) of the gases
emanating from bottom exhaust openings (11) of the breaking units (2).
7. The multipole circuit breaker according to claim 6 characterized in that the longitudinal axis (X) of the gas removal column (21) is perpendicular to the
longitudinal axes (Y) of the breaking units.
8. The circuit breaker according to one of the foregoing claims characterized in that the difference of the respective lengths of the connecting bars (27) for connection
to the mains supply connection busbar (26) of the units of one and the same pair is
substantially equal to the distance (D2) separating said bars.
9. The circuit breaker according to any one of the foregoing claims characterized in that a lug (30) placed on the bottom part of the front panel (16) of the case of the circuit
breaker (1) on the one hand enables the circuit breaker to be positioned in a location
(31) of an electric panel and also enables rotation of said circuit breaker so as
to progressively connect contact clamps (25) onto the mains supply connection busbar
(26), the axis of rotation around which the circuit breaker moves then extending perpendicularly
to the side panels (40) of the circuit breaker (1).
10. The circuit breaker according to any one of the foregoing claims characterized in that the connection terminals or spade connectors (22) are connected and positioned with
respect to the first connecting bars (28) in such a way that an angle of clearance
(β) exists between the plane of the front surface (16) of the circuit breaker (1)
and the axis of the conductors connected to said connection terminals or spade connectors
(22).