DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION
[0001] L'invention relève du domaine des dispositifs de coupure permettant notamment de
couper des courants continus.
[0002] L'invention concerne une chambre de coupure pour disjoncteur comprenant :
- une chambre d'extinction d'arc formée par un empilement de plaques de désionisation
séparées les unes des autres par un espace d'échange,
- une chambre de formation d'arc délimitée par une première joue et une seconde joue,
et
- des moyens d'évacuation de gaz pour évacuer les gaz générés lors de la formation d'un
arc électrique comportant un conduit d'évacuation disposé derrière la seconde joue
et relié à au moins un espace d'échange.
[0003] L'invention concerne également un disjoncteur comportant des contacts séparables
et une chambre de coupure pour éteindre un arc électrique formé lors de l'ouverture
desdits contacts.
ÉTAT DE LA TECHNIQUE
[0004] Dans les appareils de coupure tels que les disjoncteurs, l'ouverture des contacts
génère généralement un arc électrique qu'il convient de dissiper dans une chambre
de coupure. L'arc électrique doit généralement être refroidi le plus rapidement possible
tout en restant éloigné des contacts électriques. Ce refroidissement se fait couramment
en plaçant l'arc à l'intérieur d'une chambre d'extinction d'arc formée par un empilement
d'ailettes ou plaques de désionisation, séparées les unes des autres par un espace
d'échange, et permettant d'établir un meilleur échange thermique.
[0005] Après sa formation, l'arc électrique se déplace dans une chambre de formation d'arc
délimitée par des parois latérales ou des joues, avant d'entrer dans la chambre d'extinction
d'arc en passant généralement par les espaces d'échange entre les plaques de désionisation.
En pratique, l'arc électrique peut être poussé dans la chambre d'extinction d'arc
par des forces électrodynamiques induites par un champ magnétique dû au courant circulant
dans les conducteurs. Les espaces d'échange entre les plaques de désionisation favorisent
la migration de l'arc vers le fond de la chambre. En outre, l'empilement de plaques
de désionisation permet un découpage de l'arc et facilite son insertion dans la chambre
d'extinction d'arc. De surcroît, la chambre d'extinction d'arc et les plaques de désionisation
permettent de contenir l'arc électrique qui tend à se dilater pour envahir tout l'espace
disponible.
[0006] La naissance de l'arc électrique est accompagné par un dégagement d'une importante
quantité de vapeurs métalliques, qui peuvent, si elles ne sont pas évacuées, être
responsables notamment d'un arc de liaison entre les phases de l'appareil électrique
de coupure et créer une explosion. De nombreuses solutions prévoient l'utilisation
de moyens d'évacuation pour évacuer les gaz générés lors de la formation d'arc. Ces
solutions peuvent permettre une évacuation à l'extérieur de la zone proche des contacts,
voire à l'extérieur de l'appareil de coupure, ou bien un recyclage à l'intérieur même
de l'appareil de coupure pour répondre par exemple à des contraintes environnementales.
[0007] Une telle solution est connue de la demande de brevet française
FR2879016 qui décrit un appareil électrique de coupure d'arc comprenant une chambre d'extinction
d'arc s'ouvrant sur un volume d'ouverture, ladite chambre étant délimitée par deux
joues et équipée d'un empilement de plaques de désionisation séparées les unes de
autres par des espaces d'échange. L'appareil électrique de coupure décrit dans cette
demande de brevet comprend, en outre, des moyens d'évacuation, en l'occurrence des
conduits d'évacuation disposés derrière les joues et reliés aux espaces d'échange.
[0008] Ce type de solution peut présenter certains inconvénients, telle que l'augmentation
du volume de l'appareil électrique autour de la chambre de coupure. En effet, les
gaz sont conduits dans des moyens d'évacuation qui viennent encombrer la chambre de
coupure et/ou les espaces environnants.
EXPOSÉ DE L'INVENTION
[0009] L'invention vise à remédier aux inconvénients des chambres de coupure de l'art antérieur
en proposant une chambre de coupure pour disjoncteur comprenant :
- une chambre d'extinction d'arc formée par un empilement de plaques de désionisation
séparées les unes des autres par un espace d'échange,
- une chambre de formation d'arc délimitée par une première joue et une seconde joue,
et
- des moyens d'évacuation de gaz pour évacuer les gaz générés lors de la formation d'un
arc électrique comportant un conduit d'évacuation disposé derrière la seconde joue
et relié à au moins un espace d'échange.
[0010] La chambre de coupure selon l'invention comprend des aimants permanents, au moins
une partie desdits aimants étant disposée derrière la première joue, et les moyens
d'évacuation de gaz comportent une ouverture formée en partie dans la seconde joue
et débouchant en dehors de la chambre de coupure.
[0011] De préférence, la chambre de formation d'arc comporte :
- une section d'induction renforcée dans laquelle l'arc électrique est propulsé vers
la chambre d'extinction d'arc par le champ magnétique généré par une première partie
des aimants permanents, et
- une section de déviation dans laquelle l'arc électrique est dévié par rapport à un
axe longitudinal de la chambre de formation d'arc vers la première joue par le champ
magnétique généré par une seconde partie des aimants permanents, la totalité de la
seconde partie des aimants permanents étant disposée derrière la première joue.
[0012] De préférence, la première partie des aimants permanents comporte deux fractions
aimantées disposées derrière chacune des joues.
[0013] De préférence, les deux fractions aimantées de la première partie des aimants permanents
sont disposées symétriquement par rapport à un axe longitudinal de la chambre de formation
d'arc.
[0014] Selon un mode de réalisation, l'ouverture est formée en partie dans une paroi du
boitier.
[0015] Selon un mode de réalisation, le conduit d'évacuation s'étend entre au moins un espace
d'échange et l'ouverture, et présente une section transversale sensiblement constante
ou décroissante.
[0016] Selon un mode de réalisation, les plaques de désionisation comportent un bord d'attaque
équipé d'un renfoncement central.
[0017] Selon un mode de réalisation, la première joue est en matériau céramique. De préférence,
la seconde joue est un matériau organique gazogène.
[0018] L'invention concerne également un disjoncteur comportant des contacts séparables
et une chambre de coupure pour éteindre un arc électrique formé lors de l'ouverture
desdits contacts, dans lequel la chambre de coupure est telle que décrite précédemment.
BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES
[0019] D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description
qui suit de modes particuliers de réalisation de l'invention, donnés à titre d'exemples
non limitatifs, et représentés dans les figures annexées.
La figure 1 représente une coupe longitudinale d'une chambre de coupure selon l'invention.
La figure 2 représente une coupe transversale de cette même chambre de coupure selon
un axe A-A' représenté à la figure 1.
La figure 3 représente une autre coupe transversale de cette même chambre de coupure
selon un axe B-B' représenté à la figure 1.
La figure 4 représente une coupe latérale de cette même chambre de coupure selon un
axe C-C' représenté à la figure 3.
DESCRIPTION DETAILLEE D'UN MODE DE RÉALISATION
[0020] Comme cela est représenté sur les figures 1 à 4, le pole de disjoncteur comporte
un contact mobile 1 et un contact fixe 2, chacun de ces contacts étant relié par l'intermédiaire
d'un conducteur à une borne de connexion du disjoncteur. L'ouverture du contact mobile
peut être commandée par un mécanisme de commande à l'aide d'une manette ou par des
moyens de déclenchement non représentés. Ces moyens de déclenchement peuvent comporter
un déclencheur électromagnétique et un déclencheur thermique, tous les deux susceptibles
de provoquer, en cas de surcharge et/ou de court-circuit, une ouverture automatique
du contact mobile 1.
[0021] Les éléments du disjoncteur, tels que les contacts séparables, le mécanisme de commande
et les moyens de déclenchement, sont généralement logés dans un boîtier 3 moulé dans
un matériau isolant. Comme cela est représenté à la figure 1, le boîtier 3 renferme
également une chambre de coupure 4 destinée à éteindre l'arc électrique 5 formé entre
les contacts séparables lors de leur ouverture.
[0022] Comme cela est représenté sur les figures 1 et 2, la chambre de coupure 4 comporte
une chambre de formation d'arc 11 délimitée par une première joue 12 et une seconde
joue 13. L'une des bornes du pole de disjoncteur est reliée électriquement au contact
fixe 2 et se prolonge pour constituer une électrode ou corne d'arc 14 qui s'étend
dans la partie supérieure de la chambre de formation d'arc. Une autre borne du pole
de disjoncteur reliée électriquement au contact mobile 1 est connectée à une autre
électrode ou corne d'arc 15 qui s'étend dans la partie inférieure de la chambre de
formation d'arc. Les électrodes ou cornes d'arc 14 et 15 sont agencées de manière
à capter un arc tiré entre les contacts 1 et 2 lors de leur séparation. L'arc électrique
formé entre les deux contacts est ainsi capté par les électrodes pour être transporté
et évacué vers une chambre d'extinction d'arc 21 de la chambre de coupure.
[0023] Comme cela est représenté sur les figures 1 et 2, la chambre d'extinction d'arc 21
est formée par un empilement de plaques de désionisation 22 qui sont généralement
des plaques métalliques. Les plaques de désionisation comportent un bord d'attaque
par lequel l'arc électrique entre dans la chambre d'extinction. Comme cela est visible
sur la figure 1, le bord d'attaque des plaques de désionisation comporte généralement
un renfoncement central 23. Les plaques de désionisation 22 sont séparées les unes
des autres par des espaces d'échange 24. Comme cela est visible sur les figures 1
et 2, les faces des joues 12 et 13 du côté de la chambre de formation d'arc sont légèrement
incurvées pour mieux guider l'arc électrique vers le renfoncement central 23 des plaques
de désionisation. Ainsi, les faces des joues 12 et 13 du côté de la chambre de formation
d'arc comportent une arête 25 marquant un changement d'inclinaison des dites faces
à proximité de la chambre d'extinction d'arc 21.
[0024] Comme cela est visible sur les figures 1, 3 et 4, la chambre de coupure comprend
des aimants permanents 32, 33, représentés de manière hachurée sur la figure 1, dont
au moins une partie 32 est disposée derrière la première joue 12. De préférence, la
plus grande partie, voire la totalité, des aimants permanents est disposée derrière
la première joue 12. On obtient ainsi une disposition dissymétrique par rapport à
l'axe longitudinal A-A' comportant d'un côté au moins une partie, voire la majorité
ou la totalité, des aimants permanents, et de l'autre côté les moyens d'évacuation.
Avec une telle disposition l'arc électrique est attiré par l'aimant permanent 32.
[0025] Comme cela est représenté sur les figures 1, 3 et 4, la chambre de coupure comporte
des moyens d'évacuation de gaz pour évacuer les gaz générés lors de la formation d'un
arc électrique. Comme cela est visible sur la figure 1, ces moyens d'évacuation comportent
un conduit d'évacuation 31 disposé derrière une partie de la seconde joue 13 et relié
à au moins un espace d'échange 24. Grâce à la disposition dissymétrique dans laquelle
seulement une partie, voire aucun, des aimants permanents sont disposés derrière la
deuxième joue 13, un espace est disponible derrière cette deuxième joue pour loger
des moyens d'évacuation, tel que le conduit d'évacuation 31. Ainsi, le conduit d'évacuation
est disposé derrière cette deuxième joue sans augmenter le volume de l'appareil autour
de la chambre de coupure et sans modifier la forme du boitier. De cette façon, le
conduit d'évacuation 31 n'encombre pas la chambre de coupure et/ou les espaces environnants.
[0026] Comme cela est visible sur les figures 3 et 4, le conduit d'évacuation 31 est formé
principalement par la paroi latérale du boîtier 3 et la face de la joue 13 en vis-à
vis avec le boitier. La joue 13 comporte, sur sa face en vis-à-vis avec le boitier,
une paroi 34 qui, après l'assemblage du dispositif de coupure, coopère avec une face
intérieure du boitier 3. Cette paroi 34 permet, entre autres, d'empêcher tout contact
des gaz d'échappement avec l'aimant 33. Cette paroi 34 définie également une partie
du conduit d'évacuation 31. La joue 13 comporte, sur sa face en vis-à vis avec le
boitier, une rainure 35 disposée en face des bords d'attaque des plaques de désionisation
dans une partie supérieure de la chambre d'extinction. Cette rainure 35 coopère, après
l'assemblage, avec le bord d'une paroi formée dans le boitier. La joue 13 comporte,
en outre, un renfort 36 dont les surfaces périphériques coopèrent, après l'assemblage,
avec le bord une paroi formée dans le boitier. La joue comporte, en outre, un bord
incurvé 37 coopérant, après assemblage, avec un prolongement 38 des parois formée
dans le boitier. De cette façon, le conduit d'évacuation 31 est formée par :
- la face de la joue 13 en vis-à-vis avec la face intérieure du boitier 3
- ladite face intérieure du boitier 3,
- la paroi 34 de la joue coopérant avec la face intérieure du boitier 3,
- les parois du boitier dont les bords coopèrent avec la rainure 35, la surface périphérique
du renfort 36, et
- le prolongement des dits bords coopérant avec le bord incurvé 37 de la joue 38.
[0027] Comme cela est visible sur la figure 3, un bord 39 à l'extrémité supérieure de la
joue 13 ne coopère pas, après l'assemblage, avec le boitier. De cette façon, le bord
39 de la joue 13 forme, avec une partie du prolongement 38 de la paroi formée dans
le boitier, une ouverture 40 permettant l'évacuation des gaz d'échappement en dehors
de la chambre de coupure. Les gaz ainsi récupéré dans le conduit d'évacuation 31,
sont donc évacués à l'extérieur de la chambre de coupure par l'intermédiaire de l'ouverture
40 formée en partie dans la seconde joue et en partie par le prolongement 38 de la
paroi disposée sur la face intérieure du boitier.
[0028] Comme cela est représenté sur la figure 1, la chambre de formation d'arc comporte
une section d'induction renforcée 41 dans laquelle l'arc électrique est propulsé vers
la chambre d'extinction d'arc 21 par le champ magnétique généré par une première partie
des aimants permanents. Le champ magnétique généré par la première partie des aimants
permanents dans la section d'induction renforcée est plus important que celui généré
par l'autre partie des aimants permanents dans le reste de la chambre de formation
d'arc. Ceci permet de mieux propulser l'arc électrique et de le faire partir des contacts
séparables. Ainsi, la commutation du pied de l'arc électrique entre le contact mobile
1 et l'électrode 15 est principalement obtenue à l'aide de la première partie des
aimants permanents dans la section d'induction renforcée de la chambre de formation
d'arc. Dans le cas d'une coupure d'un courant électrique continu de faible intensité,
l'induction magnétique créée par le passage du courant dans les électrodes 14 et 15
n'est plus suffisante pour évacuer l'arc électrique vers la chambre d'extinction 21.
Cette disposition des aimants permanents permet ainsi d'augmenter le champ magnétique
pour évacuer l'arc électrique.
[0029] Comme cela est représenté sur la figure 1, la première partie des aimants permanents
comporte deux fractions aimantées disposées derrière chacune des joues. Ces deux fractions
aimantées sont essentiellement constituées par l'aimant 33 et une partie 43 de l'aimant
32 logée dans la section d'induction renforcée 41. Ces deux fractions aimantées 33
et 43 de la première partie des aimants permanents sont disposées symétriquement par
rapport à un axe longitudinal A-A' 10 de la chambre de formation d'arc. Ceci permet
d'améliorer encore plus les propriétés décrites précédemment, c'est à dire de propulser
plus efficacement l'arc électrique vers la chambre d'extinction.
[0030] Comme cela est représenté sur la figure 1, la chambre de formation d'arc comporte,
en outre, une section de déviation 51 dans laquelle l'arc électrique est dévié par
rapport à l'axe longitudinal 10 de la chambre de formation d'arc vers la première
joue 12. Cet arc est dévié par le champ magnétique généré par une seconde partie des
aimants permanents, en l'occurrence une fraction aimantée 52 de l'aimant permanent
32. Les différentes positions des cet arc électrique sont représentées sur la figure
1 par les points 26. Avec une telle disposition, le champ magnétique généré par la
seconde partie des aimants permanents sur l'axe longitudinal A-A' est plus faible
que celui généré par la première partie des aimants permanents. De surcroît, le champ
magnétique généré par la seconde partie des aimants permanents n'est pas symétrique
par rapport audit axe longitudinal. Ceci concoure à dévier l'arc électrique par rapport
à sa trajectoire. Ainsi, la composante de déviation de l'arc électrique est principalement
obtenue à l'aide de la seconde partie des aimants permanents dans la section de déviation
51.
[0031] Dans le mode de réalisation représenté sur les figures 1 à 4, la totalité de la seconde
partie des aimants permanents, c'est-à-dire la fraction aimantée 52, est disposée
derrière la première joue 12. Comme cela a été décrit précédemment, cette disposition
permet d'avoir derrière la deuxième joue 13, dans la section de déviation 51, un espace
disponible dans lequel le conduit d'évacuation 31 peut être logé. Ainsi, la disposition
dissymétrique des aimants permanents par rapport à l'axe A-A' combinée au logement
des moyens d'évacuation derrière l'une des joues, permet d'obtenir une chambre de
coupure optimisée avec une meilleure dissipation de l'arc électrique en termes de
transfert thermique et de matière.
[0032] Dans le mode de réalisation représenté sur les figures 1 et 2, le conduit d'évacuation
31 s'étend entre au moins un espace d'échange 24 et l'ouverture 40, et présente une
section transversale qui est sensiblement décroissante dans le sens de circulation
du gaz. Ceci permet d'accélérer le gaz en sortie et d'amplifier l'effet de refroidissement
des gaz dans une zone proche des contacts. De cette façon, la durée entre l'instant
auquel l'arc quitte les contacts et celui auquel il atteint le bord d'attaque des
plaques de désionisation est diminuée.
[0033] Comme cela est visible sur la figure 1, le bord d'attaque des plaques de désionisation
est équipé d'un renfoncement central 23 et de deux parties latérales 71 et 72 orientées
vers la section de déviation 51 de la chambre de formation d'arc 11. L'arc électrique
est dirigé dans la section de déviation vers la partie latérale 71. Dans le cas d'une
coupure d'un courant continu de forte intensité ou d'un courant alternatif, il est
généralement recherché de faire entrer l'arc dans la chambre d'extinction par le renfoncement
central. Ceci permet de désioniser l'arc électrique au milieu de la chambre d'extinction
pour dissiper un maximum d'énergie. Dans le cas d'une coupure d'un courant de faible
intensité, on vise plutôt à faire entrer l'arc électrique le plus vite possible dans
la chambre d'extinction, pour éviter qu'il reste et dissipe de l'énergie au sein de
la chambre de formation d'arc, c'est à dire en amont de la chambre d'extinction. Dans
le cas d'une coupure d'un courant de faible intensité, l'arc électrique peut s'éteindre
sur la partie latérale 71 du bord d'attaque de la chambre d'extinction 21 du fait
du peu d'énergie à dissiper.
[0034] Les joues 12 et 13 délimitant la chambre de formation d'arc sont généralement formées
dans un matériau électriquement isolant. Pour obtenir une bonne endurance électrique
avec des courants continus de faible intensité, avec des temps de coupure relativement
longs comparés aux courants alternatifs, les joues peuvent être formées dans un matériau
électriquement isolant qui ne s'érode pas facilement, tel que de la céramique, par
exemple de l'alumine ou de la cordiérite. Pour obtenir une bonne coupure avec des
courants continus ou alternatifs de forte intensité, les joues peuvent être formées
dans un matériau électriquement isolant gazogène, par exemple du nylon gazogène. Avantageusement,
la première joue 12 est en matériau céramique, et la seconde joue 13 est un matériau
organique gazogène. La joue gazogène permet d'augmenter la pression dans la zone des
contacts et favorise ainsi le départ de l'arc électrique de la zone de contacts vers
la chambre d'extinction.
[0035] L'invention s'étend également à une chambre de coupure comportant trois aimants permanents,
un premier et un deuxième aimant étant disposés derrière la première joue respectivement
dans la section d'induction renforcée et dans la section de déviation, et un troisième
aimant étant disposé derrière la seconde joue dans la section d'induction renforcée.
[0036] Un avantage de la chambre de coupure selon l'invention est de permettre une meilleure
circulation des gaz générés lors de la formation de l'arc. En effet, du fait de la
disposition dissymétrique des aimants permanents par rapport à l'axe A-A', l'arc électrique
est dévié vers la première joue 12 derrière laquelle sont disposés la plus grande
partie des aimants permanents. En même temps, les gaz générés lors de la formation
d'arc vont être transportés dans cette même direction, c'est-à-dire vers la première
joue 12, avant d'entrer dans la chambre d'extinction 21 du même côté que la première
joue. Le gaz va ensuite se détendre dans l'espace restant de la chambre d'extinction,
c'est-à-dire essentiellement en direction du côté opposé de la chambre d'extinction,
c'est-à-dire du même côté que la seconde joue 13 derrière laquelle est disposé le
conduit d'évacuation. La détente du gaz va se poursuivre en direction des trous d'évacuation
communiquant entre les espaces d'échange et le conduit d'évacuation, favorisant ainsi
la circulation des gaz dans les moyens d'évacuation. Cette disposition permet d'éviter
que se forme un bouchon gazeux entre l'arc électrique et les plaques de désionisation.
Si ce bouchon gazeux est trop important, il limite alors le déplacement de l'arc électrique
jusqu'à empêcher son insertion dans les plaques de désionisation.
1. Chambre de coupure (4) pour disjoncteur comprenant :
- une chambre d'extinction d'arc (21) formée par un empilement de plaques de désionisation
(22) séparées les unes des autres par un espace d'échange (24),
- une chambre de formation d'arc (11) délimitée par une première joue (12) et une
seconde joue (13), et
- des moyens d'évacuation de gaz pour évacuer les gaz générés lors de la formation
d'un arc électrique comportant un conduit d'évacuation (31) disposé derrière la seconde
joue et relié à au moins un espace d'échange (24),
caractérisée en ce que la chambre de coupure comprend des aimants permanents, au moins une partie desdits
aimants étant disposée derrière la première joue (12), et
en ce que les moyens d'évacuation de gaz comportent une ouverture (40) formée en partie dans
la seconde joue (13) et débouchant en dehors de la chambre de coupure.
2. Chambre de coupure selon la revendication 1,
caractérisée en ce que la chambre de formation d'arc comporte :
- une section d'induction renforcée (41) dans laquelle l'arc électrique est propulsé
vers la chambre d'extinction d'arc par le champ magnétique généré par une première
partie (43, 33) des aimants permanents, et
- une section de déviation (51) dans laquelle l'arc électrique est dévié par rapport
à un axe longitudinal (10) de la chambre de formation d'arc vers la première joue
(12) par le champ magnétique généré par une seconde partie (52) des aimants permanents,
la totalité de la seconde partie des aimants permanents étant disposée derrière la
première joue (12).
3. Chambre de coupure selon la revendication 2, caractérisée en ce que la première partie des aimants permanents comporte deux fractions aimantées (43,
33) disposées derrière chacune des joues (12, 13).
4. Chambre de coupure selon la revendication 3, caractérisée en ce que les deux fractions aimantées (43, 33) de la première partie des aimants permanents
sont disposées symétriquement par rapport à un axe longitudinal (10) de la chambre
de formation d'arc.
5. Chambre de coupure selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que l'ouverture (40) est formée en partie dans une paroi du boitier.
6. Chambre de coupure selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que le conduit d'évacuation (31) s'étend entre au moins un espace d'échange (24) et l'ouverture
(40), et présente une section transversale sensiblement constante ou décroissante.
7. Chambre de coupure selon l'une des revendications 1 à 6 caractérisée en ce que les plaques de désionisation (22) comportent un bord d'attaque équipé d'un renfoncement
central (23).
8. Chambre de coupure selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que la première joue (12) est en matériau céramique.
9. Chambre de coupure selon la revendication 8, caractérisée en ce que la seconde joue (13) est un matériau organique gazogène.
10. Disjoncteur comportant des contacts séparables (1, 2) et une chambre de coupure (4)
pour éteindre un arc électrique formé lors de l'ouverture desdits contacts, caractérisé en ce que la chambre de coupure est selon l'une des revendications 1 à 9.